Merge remote-tracking branches 'regulator/fix/88pm800', 'regulator/fix/max8973',...
[linux-drm-fsl-dcu.git] / drivers / md / dm.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2001, 2002 Sistina Software (UK) Limited.
3  * Copyright (C) 2004-2008 Red Hat, Inc. All rights reserved.
4  *
5  * This file is released under the GPL.
6  */
7
8 #include "dm.h"
9 #include "dm-uevent.h"
10
11 #include <linux/init.h>
12 #include <linux/module.h>
13 #include <linux/mutex.h>
14 #include <linux/moduleparam.h>
15 #include <linux/blkpg.h>
16 #include <linux/bio.h>
17 #include <linux/mempool.h>
18 #include <linux/slab.h>
19 #include <linux/idr.h>
20 #include <linux/hdreg.h>
21 #include <linux/delay.h>
22 #include <linux/wait.h>
23 #include <linux/kthread.h>
24 #include <linux/ktime.h>
25 #include <linux/elevator.h> /* for rq_end_sector() */
26 #include <linux/blk-mq.h>
27
28 #include <trace/events/block.h>
29
30 #define DM_MSG_PREFIX "core"
31
32 #ifdef CONFIG_PRINTK
33 /*
34  * ratelimit state to be used in DMXXX_LIMIT().
35  */
36 DEFINE_RATELIMIT_STATE(dm_ratelimit_state,
37                        DEFAULT_RATELIMIT_INTERVAL,
38                        DEFAULT_RATELIMIT_BURST);
39 EXPORT_SYMBOL(dm_ratelimit_state);
40 #endif
41
42 /*
43  * Cookies are numeric values sent with CHANGE and REMOVE
44  * uevents while resuming, removing or renaming the device.
45  */
46 #define DM_COOKIE_ENV_VAR_NAME "DM_COOKIE"
47 #define DM_COOKIE_LENGTH 24
48
49 static const char *_name = DM_NAME;
50
51 static unsigned int major = 0;
52 static unsigned int _major = 0;
53
54 static DEFINE_IDR(_minor_idr);
55
56 static DEFINE_SPINLOCK(_minor_lock);
57
58 static void do_deferred_remove(struct work_struct *w);
59
60 static DECLARE_WORK(deferred_remove_work, do_deferred_remove);
61
62 static struct workqueue_struct *deferred_remove_workqueue;
63
64 /*
65  * For bio-based dm.
66  * One of these is allocated per bio.
67  */
68 struct dm_io {
69         struct mapped_device *md;
70         int error;
71         atomic_t io_count;
72         struct bio *bio;
73         unsigned long start_time;
74         spinlock_t endio_lock;
75         struct dm_stats_aux stats_aux;
76 };
77
78 /*
79  * For request-based dm.
80  * One of these is allocated per request.
81  */
82 struct dm_rq_target_io {
83         struct mapped_device *md;
84         struct dm_target *ti;
85         struct request *orig, *clone;
86         struct kthread_work work;
87         int error;
88         union map_info info;
89         struct dm_stats_aux stats_aux;
90         unsigned long duration_jiffies;
91         unsigned n_sectors;
92 };
93
94 /*
95  * For request-based dm - the bio clones we allocate are embedded in these
96  * structs.
97  *
98  * We allocate these with bio_alloc_bioset, using the front_pad parameter when
99  * the bioset is created - this means the bio has to come at the end of the
100  * struct.
101  */
102 struct dm_rq_clone_bio_info {
103         struct bio *orig;
104         struct dm_rq_target_io *tio;
105         struct bio clone;
106 };
107
108 union map_info *dm_get_rq_mapinfo(struct request *rq)
109 {
110         if (rq && rq->end_io_data)
111                 return &((struct dm_rq_target_io *)rq->end_io_data)->info;
112         return NULL;
113 }
114 EXPORT_SYMBOL_GPL(dm_get_rq_mapinfo);
115
116 #define MINOR_ALLOCED ((void *)-1)
117
118 /*
119  * Bits for the md->flags field.
120  */
121 #define DMF_BLOCK_IO_FOR_SUSPEND 0
122 #define DMF_SUSPENDED 1
123 #define DMF_FROZEN 2
124 #define DMF_FREEING 3
125 #define DMF_DELETING 4
126 #define DMF_NOFLUSH_SUSPENDING 5
127 #define DMF_MERGE_IS_OPTIONAL 6
128 #define DMF_DEFERRED_REMOVE 7
129 #define DMF_SUSPENDED_INTERNALLY 8
130
131 /*
132  * A dummy definition to make RCU happy.
133  * struct dm_table should never be dereferenced in this file.
134  */
135 struct dm_table {
136         int undefined__;
137 };
138
139 /*
140  * Work processed by per-device workqueue.
141  */
142 struct mapped_device {
143         struct srcu_struct io_barrier;
144         struct mutex suspend_lock;
145         atomic_t holders;
146         atomic_t open_count;
147
148         /*
149          * The current mapping.
150          * Use dm_get_live_table{_fast} or take suspend_lock for
151          * dereference.
152          */
153         struct dm_table __rcu *map;
154
155         struct list_head table_devices;
156         struct mutex table_devices_lock;
157
158         unsigned long flags;
159
160         struct request_queue *queue;
161         unsigned type;
162         /* Protect queue and type against concurrent access. */
163         struct mutex type_lock;
164
165         struct target_type *immutable_target_type;
166
167         struct gendisk *disk;
168         char name[16];
169
170         void *interface_ptr;
171
172         /*
173          * A list of ios that arrived while we were suspended.
174          */
175         atomic_t pending[2];
176         wait_queue_head_t wait;
177         struct work_struct work;
178         struct bio_list deferred;
179         spinlock_t deferred_lock;
180
181         /*
182          * Processing queue (flush)
183          */
184         struct workqueue_struct *wq;
185
186         /*
187          * io objects are allocated from here.
188          */
189         mempool_t *io_pool;
190         mempool_t *rq_pool;
191
192         struct bio_set *bs;
193
194         /*
195          * Event handling.
196          */
197         atomic_t event_nr;
198         wait_queue_head_t eventq;
199         atomic_t uevent_seq;
200         struct list_head uevent_list;
201         spinlock_t uevent_lock; /* Protect access to uevent_list */
202
203         /*
204          * freeze/thaw support require holding onto a super block
205          */
206         struct super_block *frozen_sb;
207         struct block_device *bdev;
208
209         /* forced geometry settings */
210         struct hd_geometry geometry;
211
212         /* kobject and completion */
213         struct dm_kobject_holder kobj_holder;
214
215         /* zero-length flush that will be cloned and submitted to targets */
216         struct bio flush_bio;
217
218         /* the number of internal suspends */
219         unsigned internal_suspend_count;
220
221         struct dm_stats stats;
222
223         struct kthread_worker kworker;
224         struct task_struct *kworker_task;
225
226         /* for request-based merge heuristic in dm_request_fn() */
227         unsigned seq_rq_merge_deadline_usecs;
228         int last_rq_rw;
229         sector_t last_rq_pos;
230         ktime_t last_rq_start_time;
231
232         /* for blk-mq request-based DM support */
233         struct blk_mq_tag_set tag_set;
234         bool use_blk_mq;
235 };
236
237 #ifdef CONFIG_DM_MQ_DEFAULT
238 static bool use_blk_mq = true;
239 #else
240 static bool use_blk_mq = false;
241 #endif
242
243 bool dm_use_blk_mq(struct mapped_device *md)
244 {
245         return md->use_blk_mq;
246 }
247
248 /*
249  * For mempools pre-allocation at the table loading time.
250  */
251 struct dm_md_mempools {
252         mempool_t *io_pool;
253         mempool_t *rq_pool;
254         struct bio_set *bs;
255 };
256
257 struct table_device {
258         struct list_head list;
259         atomic_t count;
260         struct dm_dev dm_dev;
261 };
262
263 #define RESERVED_BIO_BASED_IOS          16
264 #define RESERVED_REQUEST_BASED_IOS      256
265 #define RESERVED_MAX_IOS                1024
266 static struct kmem_cache *_io_cache;
267 static struct kmem_cache *_rq_tio_cache;
268 static struct kmem_cache *_rq_cache;
269
270 /*
271  * Bio-based DM's mempools' reserved IOs set by the user.
272  */
273 static unsigned reserved_bio_based_ios = RESERVED_BIO_BASED_IOS;
274
275 /*
276  * Request-based DM's mempools' reserved IOs set by the user.
277  */
278 static unsigned reserved_rq_based_ios = RESERVED_REQUEST_BASED_IOS;
279
280 static unsigned __dm_get_module_param(unsigned *module_param,
281                                       unsigned def, unsigned max)
282 {
283         unsigned param = ACCESS_ONCE(*module_param);
284         unsigned modified_param = 0;
285
286         if (!param)
287                 modified_param = def;
288         else if (param > max)
289                 modified_param = max;
290
291         if (modified_param) {
292                 (void)cmpxchg(module_param, param, modified_param);
293                 param = modified_param;
294         }
295
296         return param;
297 }
298
299 unsigned dm_get_reserved_bio_based_ios(void)
300 {
301         return __dm_get_module_param(&reserved_bio_based_ios,
302                                      RESERVED_BIO_BASED_IOS, RESERVED_MAX_IOS);
303 }
304 EXPORT_SYMBOL_GPL(dm_get_reserved_bio_based_ios);
305
306 unsigned dm_get_reserved_rq_based_ios(void)
307 {
308         return __dm_get_module_param(&reserved_rq_based_ios,
309                                      RESERVED_REQUEST_BASED_IOS, RESERVED_MAX_IOS);
310 }
311 EXPORT_SYMBOL_GPL(dm_get_reserved_rq_based_ios);
312
313 static int __init local_init(void)
314 {
315         int r = -ENOMEM;
316
317         /* allocate a slab for the dm_ios */
318         _io_cache = KMEM_CACHE(dm_io, 0);
319         if (!_io_cache)
320                 return r;
321
322         _rq_tio_cache = KMEM_CACHE(dm_rq_target_io, 0);
323         if (!_rq_tio_cache)
324                 goto out_free_io_cache;
325
326         _rq_cache = kmem_cache_create("dm_clone_request", sizeof(struct request),
327                                       __alignof__(struct request), 0, NULL);
328         if (!_rq_cache)
329                 goto out_free_rq_tio_cache;
330
331         r = dm_uevent_init();
332         if (r)
333                 goto out_free_rq_cache;
334
335         deferred_remove_workqueue = alloc_workqueue("kdmremove", WQ_UNBOUND, 1);
336         if (!deferred_remove_workqueue) {
337                 r = -ENOMEM;
338                 goto out_uevent_exit;
339         }
340
341         _major = major;
342         r = register_blkdev(_major, _name);
343         if (r < 0)
344                 goto out_free_workqueue;
345
346         if (!_major)
347                 _major = r;
348
349         return 0;
350
351 out_free_workqueue:
352         destroy_workqueue(deferred_remove_workqueue);
353 out_uevent_exit:
354         dm_uevent_exit();
355 out_free_rq_cache:
356         kmem_cache_destroy(_rq_cache);
357 out_free_rq_tio_cache:
358         kmem_cache_destroy(_rq_tio_cache);
359 out_free_io_cache:
360         kmem_cache_destroy(_io_cache);
361
362         return r;
363 }
364
365 static void local_exit(void)
366 {
367         flush_scheduled_work();
368         destroy_workqueue(deferred_remove_workqueue);
369
370         kmem_cache_destroy(_rq_cache);
371         kmem_cache_destroy(_rq_tio_cache);
372         kmem_cache_destroy(_io_cache);
373         unregister_blkdev(_major, _name);
374         dm_uevent_exit();
375
376         _major = 0;
377
378         DMINFO("cleaned up");
379 }
380
381 static int (*_inits[])(void) __initdata = {
382         local_init,
383         dm_target_init,
384         dm_linear_init,
385         dm_stripe_init,
386         dm_io_init,
387         dm_kcopyd_init,
388         dm_interface_init,
389         dm_statistics_init,
390 };
391
392 static void (*_exits[])(void) = {
393         local_exit,
394         dm_target_exit,
395         dm_linear_exit,
396         dm_stripe_exit,
397         dm_io_exit,
398         dm_kcopyd_exit,
399         dm_interface_exit,
400         dm_statistics_exit,
401 };
402
403 static int __init dm_init(void)
404 {
405         const int count = ARRAY_SIZE(_inits);
406
407         int r, i;
408
409         for (i = 0; i < count; i++) {
410                 r = _inits[i]();
411                 if (r)
412                         goto bad;
413         }
414
415         return 0;
416
417       bad:
418         while (i--)
419                 _exits[i]();
420
421         return r;
422 }
423
424 static void __exit dm_exit(void)
425 {
426         int i = ARRAY_SIZE(_exits);
427
428         while (i--)
429                 _exits[i]();
430
431         /*
432          * Should be empty by this point.
433          */
434         idr_destroy(&_minor_idr);
435 }
436
437 /*
438  * Block device functions
439  */
440 int dm_deleting_md(struct mapped_device *md)
441 {
442         return test_bit(DMF_DELETING, &md->flags);
443 }
444
445 static int dm_blk_open(struct block_device *bdev, fmode_t mode)
446 {
447         struct mapped_device *md;
448
449         spin_lock(&_minor_lock);
450
451         md = bdev->bd_disk->private_data;
452         if (!md)
453                 goto out;
454
455         if (test_bit(DMF_FREEING, &md->flags) ||
456             dm_deleting_md(md)) {
457                 md = NULL;
458                 goto out;
459         }
460
461         dm_get(md);
462         atomic_inc(&md->open_count);
463 out:
464         spin_unlock(&_minor_lock);
465
466         return md ? 0 : -ENXIO;
467 }
468
469 static void dm_blk_close(struct gendisk *disk, fmode_t mode)
470 {
471         struct mapped_device *md;
472
473         spin_lock(&_minor_lock);
474
475         md = disk->private_data;
476         if (WARN_ON(!md))
477                 goto out;
478
479         if (atomic_dec_and_test(&md->open_count) &&
480             (test_bit(DMF_DEFERRED_REMOVE, &md->flags)))
481                 queue_work(deferred_remove_workqueue, &deferred_remove_work);
482
483         dm_put(md);
484 out:
485         spin_unlock(&_minor_lock);
486 }
487
488 int dm_open_count(struct mapped_device *md)
489 {
490         return atomic_read(&md->open_count);
491 }
492
493 /*
494  * Guarantees nothing is using the device before it's deleted.
495  */
496 int dm_lock_for_deletion(struct mapped_device *md, bool mark_deferred, bool only_deferred)
497 {
498         int r = 0;
499
500         spin_lock(&_minor_lock);
501
502         if (dm_open_count(md)) {
503                 r = -EBUSY;
504                 if (mark_deferred)
505                         set_bit(DMF_DEFERRED_REMOVE, &md->flags);
506         } else if (only_deferred && !test_bit(DMF_DEFERRED_REMOVE, &md->flags))
507                 r = -EEXIST;
508         else
509                 set_bit(DMF_DELETING, &md->flags);
510
511         spin_unlock(&_minor_lock);
512
513         return r;
514 }
515
516 int dm_cancel_deferred_remove(struct mapped_device *md)
517 {
518         int r = 0;
519
520         spin_lock(&_minor_lock);
521
522         if (test_bit(DMF_DELETING, &md->flags))
523                 r = -EBUSY;
524         else
525                 clear_bit(DMF_DEFERRED_REMOVE, &md->flags);
526
527         spin_unlock(&_minor_lock);
528
529         return r;
530 }
531
532 static void do_deferred_remove(struct work_struct *w)
533 {
534         dm_deferred_remove();
535 }
536
537 sector_t dm_get_size(struct mapped_device *md)
538 {
539         return get_capacity(md->disk);
540 }
541
542 struct request_queue *dm_get_md_queue(struct mapped_device *md)
543 {
544         return md->queue;
545 }
546
547 struct dm_stats *dm_get_stats(struct mapped_device *md)
548 {
549         return &md->stats;
550 }
551
552 static int dm_blk_getgeo(struct block_device *bdev, struct hd_geometry *geo)
553 {
554         struct mapped_device *md = bdev->bd_disk->private_data;
555
556         return dm_get_geometry(md, geo);
557 }
558
559 static int dm_blk_ioctl(struct block_device *bdev, fmode_t mode,
560                         unsigned int cmd, unsigned long arg)
561 {
562         struct mapped_device *md = bdev->bd_disk->private_data;
563         int srcu_idx;
564         struct dm_table *map;
565         struct dm_target *tgt;
566         int r = -ENOTTY;
567
568 retry:
569         map = dm_get_live_table(md, &srcu_idx);
570
571         if (!map || !dm_table_get_size(map))
572                 goto out;
573
574         /* We only support devices that have a single target */
575         if (dm_table_get_num_targets(map) != 1)
576                 goto out;
577
578         tgt = dm_table_get_target(map, 0);
579         if (!tgt->type->ioctl)
580                 goto out;
581
582         if (dm_suspended_md(md)) {
583                 r = -EAGAIN;
584                 goto out;
585         }
586
587         r = tgt->type->ioctl(tgt, cmd, arg);
588
589 out:
590         dm_put_live_table(md, srcu_idx);
591
592         if (r == -ENOTCONN) {
593                 msleep(10);
594                 goto retry;
595         }
596
597         return r;
598 }
599
600 static struct dm_io *alloc_io(struct mapped_device *md)
601 {
602         return mempool_alloc(md->io_pool, GFP_NOIO);
603 }
604
605 static void free_io(struct mapped_device *md, struct dm_io *io)
606 {
607         mempool_free(io, md->io_pool);
608 }
609
610 static void free_tio(struct mapped_device *md, struct dm_target_io *tio)
611 {
612         bio_put(&tio->clone);
613 }
614
615 static struct dm_rq_target_io *alloc_rq_tio(struct mapped_device *md,
616                                             gfp_t gfp_mask)
617 {
618         return mempool_alloc(md->io_pool, gfp_mask);
619 }
620
621 static void free_rq_tio(struct dm_rq_target_io *tio)
622 {
623         mempool_free(tio, tio->md->io_pool);
624 }
625
626 static struct request *alloc_clone_request(struct mapped_device *md,
627                                            gfp_t gfp_mask)
628 {
629         return mempool_alloc(md->rq_pool, gfp_mask);
630 }
631
632 static void free_clone_request(struct mapped_device *md, struct request *rq)
633 {
634         mempool_free(rq, md->rq_pool);
635 }
636
637 static int md_in_flight(struct mapped_device *md)
638 {
639         return atomic_read(&md->pending[READ]) +
640                atomic_read(&md->pending[WRITE]);
641 }
642
643 static void start_io_acct(struct dm_io *io)
644 {
645         struct mapped_device *md = io->md;
646         struct bio *bio = io->bio;
647         int cpu;
648         int rw = bio_data_dir(bio);
649
650         io->start_time = jiffies;
651
652         cpu = part_stat_lock();
653         part_round_stats(cpu, &dm_disk(md)->part0);
654         part_stat_unlock();
655         atomic_set(&dm_disk(md)->part0.in_flight[rw],
656                 atomic_inc_return(&md->pending[rw]));
657
658         if (unlikely(dm_stats_used(&md->stats)))
659                 dm_stats_account_io(&md->stats, bio->bi_rw, bio->bi_iter.bi_sector,
660                                     bio_sectors(bio), false, 0, &io->stats_aux);
661 }
662
663 static void end_io_acct(struct dm_io *io)
664 {
665         struct mapped_device *md = io->md;
666         struct bio *bio = io->bio;
667         unsigned long duration = jiffies - io->start_time;
668         int pending;
669         int rw = bio_data_dir(bio);
670
671         generic_end_io_acct(rw, &dm_disk(md)->part0, io->start_time);
672
673         if (unlikely(dm_stats_used(&md->stats)))
674                 dm_stats_account_io(&md->stats, bio->bi_rw, bio->bi_iter.bi_sector,
675                                     bio_sectors(bio), true, duration, &io->stats_aux);
676
677         /*
678          * After this is decremented the bio must not be touched if it is
679          * a flush.
680          */
681         pending = atomic_dec_return(&md->pending[rw]);
682         atomic_set(&dm_disk(md)->part0.in_flight[rw], pending);
683         pending += atomic_read(&md->pending[rw^0x1]);
684
685         /* nudge anyone waiting on suspend queue */
686         if (!pending)
687                 wake_up(&md->wait);
688 }
689
690 /*
691  * Add the bio to the list of deferred io.
692  */
693 static void queue_io(struct mapped_device *md, struct bio *bio)
694 {
695         unsigned long flags;
696
697         spin_lock_irqsave(&md->deferred_lock, flags);
698         bio_list_add(&md->deferred, bio);
699         spin_unlock_irqrestore(&md->deferred_lock, flags);
700         queue_work(md->wq, &md->work);
701 }
702
703 /*
704  * Everyone (including functions in this file), should use this
705  * function to access the md->map field, and make sure they call
706  * dm_put_live_table() when finished.
707  */
708 struct dm_table *dm_get_live_table(struct mapped_device *md, int *srcu_idx) __acquires(md->io_barrier)
709 {
710         *srcu_idx = srcu_read_lock(&md->io_barrier);
711
712         return srcu_dereference(md->map, &md->io_barrier);
713 }
714
715 void dm_put_live_table(struct mapped_device *md, int srcu_idx) __releases(md->io_barrier)
716 {
717         srcu_read_unlock(&md->io_barrier, srcu_idx);
718 }
719
720 void dm_sync_table(struct mapped_device *md)
721 {
722         synchronize_srcu(&md->io_barrier);
723         synchronize_rcu_expedited();
724 }
725
726 /*
727  * A fast alternative to dm_get_live_table/dm_put_live_table.
728  * The caller must not block between these two functions.
729  */
730 static struct dm_table *dm_get_live_table_fast(struct mapped_device *md) __acquires(RCU)
731 {
732         rcu_read_lock();
733         return rcu_dereference(md->map);
734 }
735
736 static void dm_put_live_table_fast(struct mapped_device *md) __releases(RCU)
737 {
738         rcu_read_unlock();
739 }
740
741 /*
742  * Open a table device so we can use it as a map destination.
743  */
744 static int open_table_device(struct table_device *td, dev_t dev,
745                              struct mapped_device *md)
746 {
747         static char *_claim_ptr = "I belong to device-mapper";
748         struct block_device *bdev;
749
750         int r;
751
752         BUG_ON(td->dm_dev.bdev);
753
754         bdev = blkdev_get_by_dev(dev, td->dm_dev.mode | FMODE_EXCL, _claim_ptr);
755         if (IS_ERR(bdev))
756                 return PTR_ERR(bdev);
757
758         r = bd_link_disk_holder(bdev, dm_disk(md));
759         if (r) {
760                 blkdev_put(bdev, td->dm_dev.mode | FMODE_EXCL);
761                 return r;
762         }
763
764         td->dm_dev.bdev = bdev;
765         return 0;
766 }
767
768 /*
769  * Close a table device that we've been using.
770  */
771 static void close_table_device(struct table_device *td, struct mapped_device *md)
772 {
773         if (!td->dm_dev.bdev)
774                 return;
775
776         bd_unlink_disk_holder(td->dm_dev.bdev, dm_disk(md));
777         blkdev_put(td->dm_dev.bdev, td->dm_dev.mode | FMODE_EXCL);
778         td->dm_dev.bdev = NULL;
779 }
780
781 static struct table_device *find_table_device(struct list_head *l, dev_t dev,
782                                               fmode_t mode) {
783         struct table_device *td;
784
785         list_for_each_entry(td, l, list)
786                 if (td->dm_dev.bdev->bd_dev == dev && td->dm_dev.mode == mode)
787                         return td;
788
789         return NULL;
790 }
791
792 int dm_get_table_device(struct mapped_device *md, dev_t dev, fmode_t mode,
793                         struct dm_dev **result) {
794         int r;
795         struct table_device *td;
796
797         mutex_lock(&md->table_devices_lock);
798         td = find_table_device(&md->table_devices, dev, mode);
799         if (!td) {
800                 td = kmalloc(sizeof(*td), GFP_KERNEL);
801                 if (!td) {
802                         mutex_unlock(&md->table_devices_lock);
803                         return -ENOMEM;
804                 }
805
806                 td->dm_dev.mode = mode;
807                 td->dm_dev.bdev = NULL;
808
809                 if ((r = open_table_device(td, dev, md))) {
810                         mutex_unlock(&md->table_devices_lock);
811                         kfree(td);
812                         return r;
813                 }
814
815                 format_dev_t(td->dm_dev.name, dev);
816
817                 atomic_set(&td->count, 0);
818                 list_add(&td->list, &md->table_devices);
819         }
820         atomic_inc(&td->count);
821         mutex_unlock(&md->table_devices_lock);
822
823         *result = &td->dm_dev;
824         return 0;
825 }
826 EXPORT_SYMBOL_GPL(dm_get_table_device);
827
828 void dm_put_table_device(struct mapped_device *md, struct dm_dev *d)
829 {
830         struct table_device *td = container_of(d, struct table_device, dm_dev);
831
832         mutex_lock(&md->table_devices_lock);
833         if (atomic_dec_and_test(&td->count)) {
834                 close_table_device(td, md);
835                 list_del(&td->list);
836                 kfree(td);
837         }
838         mutex_unlock(&md->table_devices_lock);
839 }
840 EXPORT_SYMBOL(dm_put_table_device);
841
842 static void free_table_devices(struct list_head *devices)
843 {
844         struct list_head *tmp, *next;
845
846         list_for_each_safe(tmp, next, devices) {
847                 struct table_device *td = list_entry(tmp, struct table_device, list);
848
849                 DMWARN("dm_destroy: %s still exists with %d references",
850                        td->dm_dev.name, atomic_read(&td->count));
851                 kfree(td);
852         }
853 }
854
855 /*
856  * Get the geometry associated with a dm device
857  */
858 int dm_get_geometry(struct mapped_device *md, struct hd_geometry *geo)
859 {
860         *geo = md->geometry;
861
862         return 0;
863 }
864
865 /*
866  * Set the geometry of a device.
867  */
868 int dm_set_geometry(struct mapped_device *md, struct hd_geometry *geo)
869 {
870         sector_t sz = (sector_t)geo->cylinders * geo->heads * geo->sectors;
871
872         if (geo->start > sz) {
873                 DMWARN("Start sector is beyond the geometry limits.");
874                 return -EINVAL;
875         }
876
877         md->geometry = *geo;
878
879         return 0;
880 }
881
882 /*-----------------------------------------------------------------
883  * CRUD START:
884  *   A more elegant soln is in the works that uses the queue
885  *   merge fn, unfortunately there are a couple of changes to
886  *   the block layer that I want to make for this.  So in the
887  *   interests of getting something for people to use I give
888  *   you this clearly demarcated crap.
889  *---------------------------------------------------------------*/
890
891 static int __noflush_suspending(struct mapped_device *md)
892 {
893         return test_bit(DMF_NOFLUSH_SUSPENDING, &md->flags);
894 }
895
896 /*
897  * Decrements the number of outstanding ios that a bio has been
898  * cloned into, completing the original io if necc.
899  */
900 static void dec_pending(struct dm_io *io, int error)
901 {
902         unsigned long flags;
903         int io_error;
904         struct bio *bio;
905         struct mapped_device *md = io->md;
906
907         /* Push-back supersedes any I/O errors */
908         if (unlikely(error)) {
909                 spin_lock_irqsave(&io->endio_lock, flags);
910                 if (!(io->error > 0 && __noflush_suspending(md)))
911                         io->error = error;
912                 spin_unlock_irqrestore(&io->endio_lock, flags);
913         }
914
915         if (atomic_dec_and_test(&io->io_count)) {
916                 if (io->error == DM_ENDIO_REQUEUE) {
917                         /*
918                          * Target requested pushing back the I/O.
919                          */
920                         spin_lock_irqsave(&md->deferred_lock, flags);
921                         if (__noflush_suspending(md))
922                                 bio_list_add_head(&md->deferred, io->bio);
923                         else
924                                 /* noflush suspend was interrupted. */
925                                 io->error = -EIO;
926                         spin_unlock_irqrestore(&md->deferred_lock, flags);
927                 }
928
929                 io_error = io->error;
930                 bio = io->bio;
931                 end_io_acct(io);
932                 free_io(md, io);
933
934                 if (io_error == DM_ENDIO_REQUEUE)
935                         return;
936
937                 if ((bio->bi_rw & REQ_FLUSH) && bio->bi_iter.bi_size) {
938                         /*
939                          * Preflush done for flush with data, reissue
940                          * without REQ_FLUSH.
941                          */
942                         bio->bi_rw &= ~REQ_FLUSH;
943                         queue_io(md, bio);
944                 } else {
945                         /* done with normal IO or empty flush */
946                         trace_block_bio_complete(md->queue, bio, io_error);
947                         bio_endio(bio, io_error);
948                 }
949         }
950 }
951
952 static void disable_write_same(struct mapped_device *md)
953 {
954         struct queue_limits *limits = dm_get_queue_limits(md);
955
956         /* device doesn't really support WRITE SAME, disable it */
957         limits->max_write_same_sectors = 0;
958 }
959
960 static void clone_endio(struct bio *bio, int error)
961 {
962         int r = error;
963         struct dm_target_io *tio = container_of(bio, struct dm_target_io, clone);
964         struct dm_io *io = tio->io;
965         struct mapped_device *md = tio->io->md;
966         dm_endio_fn endio = tio->ti->type->end_io;
967
968         if (!bio_flagged(bio, BIO_UPTODATE) && !error)
969                 error = -EIO;
970
971         if (endio) {
972                 r = endio(tio->ti, bio, error);
973                 if (r < 0 || r == DM_ENDIO_REQUEUE)
974                         /*
975                          * error and requeue request are handled
976                          * in dec_pending().
977                          */
978                         error = r;
979                 else if (r == DM_ENDIO_INCOMPLETE)
980                         /* The target will handle the io */
981                         return;
982                 else if (r) {
983                         DMWARN("unimplemented target endio return value: %d", r);
984                         BUG();
985                 }
986         }
987
988         if (unlikely(r == -EREMOTEIO && (bio->bi_rw & REQ_WRITE_SAME) &&
989                      !bdev_get_queue(bio->bi_bdev)->limits.max_write_same_sectors))
990                 disable_write_same(md);
991
992         free_tio(md, tio);
993         dec_pending(io, error);
994 }
995
996 /*
997  * Partial completion handling for request-based dm
998  */
999 static void end_clone_bio(struct bio *clone, int error)
1000 {
1001         struct dm_rq_clone_bio_info *info =
1002                 container_of(clone, struct dm_rq_clone_bio_info, clone);
1003         struct dm_rq_target_io *tio = info->tio;
1004         struct bio *bio = info->orig;
1005         unsigned int nr_bytes = info->orig->bi_iter.bi_size;
1006
1007         bio_put(clone);
1008
1009         if (tio->error)
1010                 /*
1011                  * An error has already been detected on the request.
1012                  * Once error occurred, just let clone->end_io() handle
1013                  * the remainder.
1014                  */
1015                 return;
1016         else if (error) {
1017                 /*
1018                  * Don't notice the error to the upper layer yet.
1019                  * The error handling decision is made by the target driver,
1020                  * when the request is completed.
1021                  */
1022                 tio->error = error;
1023                 return;
1024         }
1025
1026         /*
1027          * I/O for the bio successfully completed.
1028          * Notice the data completion to the upper layer.
1029          */
1030
1031         /*
1032          * bios are processed from the head of the list.
1033          * So the completing bio should always be rq->bio.
1034          * If it's not, something wrong is happening.
1035          */
1036         if (tio->orig->bio != bio)
1037                 DMERR("bio completion is going in the middle of the request");
1038
1039         /*
1040          * Update the original request.
1041          * Do not use blk_end_request() here, because it may complete
1042          * the original request before the clone, and break the ordering.
1043          */
1044         blk_update_request(tio->orig, 0, nr_bytes);
1045 }
1046
1047 static struct dm_rq_target_io *tio_from_request(struct request *rq)
1048 {
1049         return (rq->q->mq_ops ? blk_mq_rq_to_pdu(rq) : rq->special);
1050 }
1051
1052 static void rq_end_stats(struct mapped_device *md, struct request *orig)
1053 {
1054         if (unlikely(dm_stats_used(&md->stats))) {
1055                 struct dm_rq_target_io *tio = tio_from_request(orig);
1056                 tio->duration_jiffies = jiffies - tio->duration_jiffies;
1057                 dm_stats_account_io(&md->stats, orig->cmd_flags, blk_rq_pos(orig),
1058                                     tio->n_sectors, true, tio->duration_jiffies,
1059                                     &tio->stats_aux);
1060         }
1061 }
1062
1063 /*
1064  * Don't touch any member of the md after calling this function because
1065  * the md may be freed in dm_put() at the end of this function.
1066  * Or do dm_get() before calling this function and dm_put() later.
1067  */
1068 static void rq_completed(struct mapped_device *md, int rw, bool run_queue)
1069 {
1070         atomic_dec(&md->pending[rw]);
1071
1072         /* nudge anyone waiting on suspend queue */
1073         if (!md_in_flight(md))
1074                 wake_up(&md->wait);
1075
1076         /*
1077          * Run this off this callpath, as drivers could invoke end_io while
1078          * inside their request_fn (and holding the queue lock). Calling
1079          * back into ->request_fn() could deadlock attempting to grab the
1080          * queue lock again.
1081          */
1082         if (run_queue) {
1083                 if (md->queue->mq_ops)
1084                         blk_mq_run_hw_queues(md->queue, true);
1085                 else
1086                         blk_run_queue_async(md->queue);
1087         }
1088
1089         /*
1090          * dm_put() must be at the end of this function. See the comment above
1091          */
1092         dm_put(md);
1093 }
1094
1095 static void free_rq_clone(struct request *clone)
1096 {
1097         struct dm_rq_target_io *tio = clone->end_io_data;
1098         struct mapped_device *md = tio->md;
1099
1100         blk_rq_unprep_clone(clone);
1101
1102         if (md->type == DM_TYPE_MQ_REQUEST_BASED)
1103                 /* stacked on blk-mq queue(s) */
1104                 tio->ti->type->release_clone_rq(clone);
1105         else if (!md->queue->mq_ops)
1106                 /* request_fn queue stacked on request_fn queue(s) */
1107                 free_clone_request(md, clone);
1108         /*
1109          * NOTE: for the blk-mq queue stacked on request_fn queue(s) case:
1110          * no need to call free_clone_request() because we leverage blk-mq by
1111          * allocating the clone at the end of the blk-mq pdu (see: clone_rq)
1112          */
1113
1114         if (!md->queue->mq_ops)
1115                 free_rq_tio(tio);
1116 }
1117
1118 /*
1119  * Complete the clone and the original request.
1120  * Must be called without clone's queue lock held,
1121  * see end_clone_request() for more details.
1122  */
1123 static void dm_end_request(struct request *clone, int error)
1124 {
1125         int rw = rq_data_dir(clone);
1126         struct dm_rq_target_io *tio = clone->end_io_data;
1127         struct mapped_device *md = tio->md;
1128         struct request *rq = tio->orig;
1129
1130         if (rq->cmd_type == REQ_TYPE_BLOCK_PC) {
1131                 rq->errors = clone->errors;
1132                 rq->resid_len = clone->resid_len;
1133
1134                 if (rq->sense)
1135                         /*
1136                          * We are using the sense buffer of the original
1137                          * request.
1138                          * So setting the length of the sense data is enough.
1139                          */
1140                         rq->sense_len = clone->sense_len;
1141         }
1142
1143         free_rq_clone(clone);
1144         rq_end_stats(md, rq);
1145         if (!rq->q->mq_ops)
1146                 blk_end_request_all(rq, error);
1147         else
1148                 blk_mq_end_request(rq, error);
1149         rq_completed(md, rw, true);
1150 }
1151
1152 static void dm_unprep_request(struct request *rq)
1153 {
1154         struct dm_rq_target_io *tio = tio_from_request(rq);
1155         struct request *clone = tio->clone;
1156
1157         if (!rq->q->mq_ops) {
1158                 rq->special = NULL;
1159                 rq->cmd_flags &= ~REQ_DONTPREP;
1160         }
1161
1162         if (clone)
1163                 free_rq_clone(clone);
1164 }
1165
1166 /*
1167  * Requeue the original request of a clone.
1168  */
1169 static void old_requeue_request(struct request *rq)
1170 {
1171         struct request_queue *q = rq->q;
1172         unsigned long flags;
1173
1174         spin_lock_irqsave(q->queue_lock, flags);
1175         blk_requeue_request(q, rq);
1176         blk_run_queue_async(q);
1177         spin_unlock_irqrestore(q->queue_lock, flags);
1178 }
1179
1180 static void dm_requeue_original_request(struct mapped_device *md,
1181                                         struct request *rq)
1182 {
1183         int rw = rq_data_dir(rq);
1184
1185         dm_unprep_request(rq);
1186
1187         rq_end_stats(md, rq);
1188         if (!rq->q->mq_ops)
1189                 old_requeue_request(rq);
1190         else {
1191                 blk_mq_requeue_request(rq);
1192                 blk_mq_kick_requeue_list(rq->q);
1193         }
1194
1195         rq_completed(md, rw, false);
1196 }
1197
1198 static void old_stop_queue(struct request_queue *q)
1199 {
1200         unsigned long flags;
1201
1202         if (blk_queue_stopped(q))
1203                 return;
1204
1205         spin_lock_irqsave(q->queue_lock, flags);
1206         blk_stop_queue(q);
1207         spin_unlock_irqrestore(q->queue_lock, flags);
1208 }
1209
1210 static void stop_queue(struct request_queue *q)
1211 {
1212         if (!q->mq_ops)
1213                 old_stop_queue(q);
1214         else
1215                 blk_mq_stop_hw_queues(q);
1216 }
1217
1218 static void old_start_queue(struct request_queue *q)
1219 {
1220         unsigned long flags;
1221
1222         spin_lock_irqsave(q->queue_lock, flags);
1223         if (blk_queue_stopped(q))
1224                 blk_start_queue(q);
1225         spin_unlock_irqrestore(q->queue_lock, flags);
1226 }
1227
1228 static void start_queue(struct request_queue *q)
1229 {
1230         if (!q->mq_ops)
1231                 old_start_queue(q);
1232         else
1233                 blk_mq_start_stopped_hw_queues(q, true);
1234 }
1235
1236 static void dm_done(struct request *clone, int error, bool mapped)
1237 {
1238         int r = error;
1239         struct dm_rq_target_io *tio = clone->end_io_data;
1240         dm_request_endio_fn rq_end_io = NULL;
1241
1242         if (tio->ti) {
1243                 rq_end_io = tio->ti->type->rq_end_io;
1244
1245                 if (mapped && rq_end_io)
1246                         r = rq_end_io(tio->ti, clone, error, &tio->info);
1247         }
1248
1249         if (unlikely(r == -EREMOTEIO && (clone->cmd_flags & REQ_WRITE_SAME) &&
1250                      !clone->q->limits.max_write_same_sectors))
1251                 disable_write_same(tio->md);
1252
1253         if (r <= 0)
1254                 /* The target wants to complete the I/O */
1255                 dm_end_request(clone, r);
1256         else if (r == DM_ENDIO_INCOMPLETE)
1257                 /* The target will handle the I/O */
1258                 return;
1259         else if (r == DM_ENDIO_REQUEUE)
1260                 /* The target wants to requeue the I/O */
1261                 dm_requeue_original_request(tio->md, tio->orig);
1262         else {
1263                 DMWARN("unimplemented target endio return value: %d", r);
1264                 BUG();
1265         }
1266 }
1267
1268 /*
1269  * Request completion handler for request-based dm
1270  */
1271 static void dm_softirq_done(struct request *rq)
1272 {
1273         bool mapped = true;
1274         struct dm_rq_target_io *tio = tio_from_request(rq);
1275         struct request *clone = tio->clone;
1276         int rw;
1277
1278         if (!clone) {
1279                 rq_end_stats(tio->md, rq);
1280                 rw = rq_data_dir(rq);
1281                 if (!rq->q->mq_ops) {
1282                         blk_end_request_all(rq, tio->error);
1283                         rq_completed(tio->md, rw, false);
1284                         free_rq_tio(tio);
1285                 } else {
1286                         blk_mq_end_request(rq, tio->error);
1287                         rq_completed(tio->md, rw, false);
1288                 }
1289                 return;
1290         }
1291
1292         if (rq->cmd_flags & REQ_FAILED)
1293                 mapped = false;
1294
1295         dm_done(clone, tio->error, mapped);
1296 }
1297
1298 /*
1299  * Complete the clone and the original request with the error status
1300  * through softirq context.
1301  */
1302 static void dm_complete_request(struct request *rq, int error)
1303 {
1304         struct dm_rq_target_io *tio = tio_from_request(rq);
1305
1306         tio->error = error;
1307         blk_complete_request(rq);
1308 }
1309
1310 /*
1311  * Complete the not-mapped clone and the original request with the error status
1312  * through softirq context.
1313  * Target's rq_end_io() function isn't called.
1314  * This may be used when the target's map_rq() or clone_and_map_rq() functions fail.
1315  */
1316 static void dm_kill_unmapped_request(struct request *rq, int error)
1317 {
1318         rq->cmd_flags |= REQ_FAILED;
1319         dm_complete_request(rq, error);
1320 }
1321
1322 /*
1323  * Called with the clone's queue lock held (for non-blk-mq)
1324  */
1325 static void end_clone_request(struct request *clone, int error)
1326 {
1327         struct dm_rq_target_io *tio = clone->end_io_data;
1328
1329         if (!clone->q->mq_ops) {
1330                 /*
1331                  * For just cleaning up the information of the queue in which
1332                  * the clone was dispatched.
1333                  * The clone is *NOT* freed actually here because it is alloced
1334                  * from dm own mempool (REQ_ALLOCED isn't set).
1335                  */
1336                 __blk_put_request(clone->q, clone);
1337         }
1338
1339         /*
1340          * Actual request completion is done in a softirq context which doesn't
1341          * hold the clone's queue lock.  Otherwise, deadlock could occur because:
1342          *     - another request may be submitted by the upper level driver
1343          *       of the stacking during the completion
1344          *     - the submission which requires queue lock may be done
1345          *       against this clone's queue
1346          */
1347         dm_complete_request(tio->orig, error);
1348 }
1349
1350 /*
1351  * Return maximum size of I/O possible at the supplied sector up to the current
1352  * target boundary.
1353  */
1354 static sector_t max_io_len_target_boundary(sector_t sector, struct dm_target *ti)
1355 {
1356         sector_t target_offset = dm_target_offset(ti, sector);
1357
1358         return ti->len - target_offset;
1359 }
1360
1361 static sector_t max_io_len(sector_t sector, struct dm_target *ti)
1362 {
1363         sector_t len = max_io_len_target_boundary(sector, ti);
1364         sector_t offset, max_len;
1365
1366         /*
1367          * Does the target need to split even further?
1368          */
1369         if (ti->max_io_len) {
1370                 offset = dm_target_offset(ti, sector);
1371                 if (unlikely(ti->max_io_len & (ti->max_io_len - 1)))
1372                         max_len = sector_div(offset, ti->max_io_len);
1373                 else
1374                         max_len = offset & (ti->max_io_len - 1);
1375                 max_len = ti->max_io_len - max_len;
1376
1377                 if (len > max_len)
1378                         len = max_len;
1379         }
1380
1381         return len;
1382 }
1383
1384 int dm_set_target_max_io_len(struct dm_target *ti, sector_t len)
1385 {
1386         if (len > UINT_MAX) {
1387                 DMERR("Specified maximum size of target IO (%llu) exceeds limit (%u)",
1388                       (unsigned long long)len, UINT_MAX);
1389                 ti->error = "Maximum size of target IO is too large";
1390                 return -EINVAL;
1391         }
1392
1393         ti->max_io_len = (uint32_t) len;
1394
1395         return 0;
1396 }
1397 EXPORT_SYMBOL_GPL(dm_set_target_max_io_len);
1398
1399 /*
1400  * A target may call dm_accept_partial_bio only from the map routine.  It is
1401  * allowed for all bio types except REQ_FLUSH.
1402  *
1403  * dm_accept_partial_bio informs the dm that the target only wants to process
1404  * additional n_sectors sectors of the bio and the rest of the data should be
1405  * sent in a next bio.
1406  *
1407  * A diagram that explains the arithmetics:
1408  * +--------------------+---------------+-------+
1409  * |         1          |       2       |   3   |
1410  * +--------------------+---------------+-------+
1411  *
1412  * <-------------- *tio->len_ptr --------------->
1413  *                      <------- bi_size ------->
1414  *                      <-- n_sectors -->
1415  *
1416  * Region 1 was already iterated over with bio_advance or similar function.
1417  *      (it may be empty if the target doesn't use bio_advance)
1418  * Region 2 is the remaining bio size that the target wants to process.
1419  *      (it may be empty if region 1 is non-empty, although there is no reason
1420  *       to make it empty)
1421  * The target requires that region 3 is to be sent in the next bio.
1422  *
1423  * If the target wants to receive multiple copies of the bio (via num_*bios, etc),
1424  * the partially processed part (the sum of regions 1+2) must be the same for all
1425  * copies of the bio.
1426  */
1427 void dm_accept_partial_bio(struct bio *bio, unsigned n_sectors)
1428 {
1429         struct dm_target_io *tio = container_of(bio, struct dm_target_io, clone);
1430         unsigned bi_size = bio->bi_iter.bi_size >> SECTOR_SHIFT;
1431         BUG_ON(bio->bi_rw & REQ_FLUSH);
1432         BUG_ON(bi_size > *tio->len_ptr);
1433         BUG_ON(n_sectors > bi_size);
1434         *tio->len_ptr -= bi_size - n_sectors;
1435         bio->bi_iter.bi_size = n_sectors << SECTOR_SHIFT;
1436 }
1437 EXPORT_SYMBOL_GPL(dm_accept_partial_bio);
1438
1439 static void __map_bio(struct dm_target_io *tio)
1440 {
1441         int r;
1442         sector_t sector;
1443         struct mapped_device *md;
1444         struct bio *clone = &tio->clone;
1445         struct dm_target *ti = tio->ti;
1446
1447         clone->bi_end_io = clone_endio;
1448
1449         /*
1450          * Map the clone.  If r == 0 we don't need to do
1451          * anything, the target has assumed ownership of
1452          * this io.
1453          */
1454         atomic_inc(&tio->io->io_count);
1455         sector = clone->bi_iter.bi_sector;
1456         r = ti->type->map(ti, clone);
1457         if (r == DM_MAPIO_REMAPPED) {
1458                 /* the bio has been remapped so dispatch it */
1459
1460                 trace_block_bio_remap(bdev_get_queue(clone->bi_bdev), clone,
1461                                       tio->io->bio->bi_bdev->bd_dev, sector);
1462
1463                 generic_make_request(clone);
1464         } else if (r < 0 || r == DM_MAPIO_REQUEUE) {
1465                 /* error the io and bail out, or requeue it if needed */
1466                 md = tio->io->md;
1467                 dec_pending(tio->io, r);
1468                 free_tio(md, tio);
1469         } else if (r) {
1470                 DMWARN("unimplemented target map return value: %d", r);
1471                 BUG();
1472         }
1473 }
1474
1475 struct clone_info {
1476         struct mapped_device *md;
1477         struct dm_table *map;
1478         struct bio *bio;
1479         struct dm_io *io;
1480         sector_t sector;
1481         unsigned sector_count;
1482 };
1483
1484 static void bio_setup_sector(struct bio *bio, sector_t sector, unsigned len)
1485 {
1486         bio->bi_iter.bi_sector = sector;
1487         bio->bi_iter.bi_size = to_bytes(len);
1488 }
1489
1490 /*
1491  * Creates a bio that consists of range of complete bvecs.
1492  */
1493 static void clone_bio(struct dm_target_io *tio, struct bio *bio,
1494                       sector_t sector, unsigned len)
1495 {
1496         struct bio *clone = &tio->clone;
1497
1498         __bio_clone_fast(clone, bio);
1499
1500         if (bio_integrity(bio))
1501                 bio_integrity_clone(clone, bio, GFP_NOIO);
1502
1503         bio_advance(clone, to_bytes(sector - clone->bi_iter.bi_sector));
1504         clone->bi_iter.bi_size = to_bytes(len);
1505
1506         if (bio_integrity(bio))
1507                 bio_integrity_trim(clone, 0, len);
1508 }
1509
1510 static struct dm_target_io *alloc_tio(struct clone_info *ci,
1511                                       struct dm_target *ti,
1512                                       unsigned target_bio_nr)
1513 {
1514         struct dm_target_io *tio;
1515         struct bio *clone;
1516
1517         clone = bio_alloc_bioset(GFP_NOIO, 0, ci->md->bs);
1518         tio = container_of(clone, struct dm_target_io, clone);
1519
1520         tio->io = ci->io;
1521         tio->ti = ti;
1522         tio->target_bio_nr = target_bio_nr;
1523
1524         return tio;
1525 }
1526
1527 static void __clone_and_map_simple_bio(struct clone_info *ci,
1528                                        struct dm_target *ti,
1529                                        unsigned target_bio_nr, unsigned *len)
1530 {
1531         struct dm_target_io *tio = alloc_tio(ci, ti, target_bio_nr);
1532         struct bio *clone = &tio->clone;
1533
1534         tio->len_ptr = len;
1535
1536         __bio_clone_fast(clone, ci->bio);
1537         if (len)
1538                 bio_setup_sector(clone, ci->sector, *len);
1539
1540         __map_bio(tio);
1541 }
1542
1543 static void __send_duplicate_bios(struct clone_info *ci, struct dm_target *ti,
1544                                   unsigned num_bios, unsigned *len)
1545 {
1546         unsigned target_bio_nr;
1547
1548         for (target_bio_nr = 0; target_bio_nr < num_bios; target_bio_nr++)
1549                 __clone_and_map_simple_bio(ci, ti, target_bio_nr, len);
1550 }
1551
1552 static int __send_empty_flush(struct clone_info *ci)
1553 {
1554         unsigned target_nr = 0;
1555         struct dm_target *ti;
1556
1557         BUG_ON(bio_has_data(ci->bio));
1558         while ((ti = dm_table_get_target(ci->map, target_nr++)))
1559                 __send_duplicate_bios(ci, ti, ti->num_flush_bios, NULL);
1560
1561         return 0;
1562 }
1563
1564 static void __clone_and_map_data_bio(struct clone_info *ci, struct dm_target *ti,
1565                                      sector_t sector, unsigned *len)
1566 {
1567         struct bio *bio = ci->bio;
1568         struct dm_target_io *tio;
1569         unsigned target_bio_nr;
1570         unsigned num_target_bios = 1;
1571
1572         /*
1573          * Does the target want to receive duplicate copies of the bio?
1574          */
1575         if (bio_data_dir(bio) == WRITE && ti->num_write_bios)
1576                 num_target_bios = ti->num_write_bios(ti, bio);
1577
1578         for (target_bio_nr = 0; target_bio_nr < num_target_bios; target_bio_nr++) {
1579                 tio = alloc_tio(ci, ti, target_bio_nr);
1580                 tio->len_ptr = len;
1581                 clone_bio(tio, bio, sector, *len);
1582                 __map_bio(tio);
1583         }
1584 }
1585
1586 typedef unsigned (*get_num_bios_fn)(struct dm_target *ti);
1587
1588 static unsigned get_num_discard_bios(struct dm_target *ti)
1589 {
1590         return ti->num_discard_bios;
1591 }
1592
1593 static unsigned get_num_write_same_bios(struct dm_target *ti)
1594 {
1595         return ti->num_write_same_bios;
1596 }
1597
1598 typedef bool (*is_split_required_fn)(struct dm_target *ti);
1599
1600 static bool is_split_required_for_discard(struct dm_target *ti)
1601 {
1602         return ti->split_discard_bios;
1603 }
1604
1605 static int __send_changing_extent_only(struct clone_info *ci,
1606                                        get_num_bios_fn get_num_bios,
1607                                        is_split_required_fn is_split_required)
1608 {
1609         struct dm_target *ti;
1610         unsigned len;
1611         unsigned num_bios;
1612
1613         do {
1614                 ti = dm_table_find_target(ci->map, ci->sector);
1615                 if (!dm_target_is_valid(ti))
1616                         return -EIO;
1617
1618                 /*
1619                  * Even though the device advertised support for this type of
1620                  * request, that does not mean every target supports it, and
1621                  * reconfiguration might also have changed that since the
1622                  * check was performed.
1623                  */
1624                 num_bios = get_num_bios ? get_num_bios(ti) : 0;
1625                 if (!num_bios)
1626                         return -EOPNOTSUPP;
1627
1628                 if (is_split_required && !is_split_required(ti))
1629                         len = min((sector_t)ci->sector_count, max_io_len_target_boundary(ci->sector, ti));
1630                 else
1631                         len = min((sector_t)ci->sector_count, max_io_len(ci->sector, ti));
1632
1633                 __send_duplicate_bios(ci, ti, num_bios, &len);
1634
1635                 ci->sector += len;
1636         } while (ci->sector_count -= len);
1637
1638         return 0;
1639 }
1640
1641 static int __send_discard(struct clone_info *ci)
1642 {
1643         return __send_changing_extent_only(ci, get_num_discard_bios,
1644                                            is_split_required_for_discard);
1645 }
1646
1647 static int __send_write_same(struct clone_info *ci)
1648 {
1649         return __send_changing_extent_only(ci, get_num_write_same_bios, NULL);
1650 }
1651
1652 /*
1653  * Select the correct strategy for processing a non-flush bio.
1654  */
1655 static int __split_and_process_non_flush(struct clone_info *ci)
1656 {
1657         struct bio *bio = ci->bio;
1658         struct dm_target *ti;
1659         unsigned len;
1660
1661         if (unlikely(bio->bi_rw & REQ_DISCARD))
1662                 return __send_discard(ci);
1663         else if (unlikely(bio->bi_rw & REQ_WRITE_SAME))
1664                 return __send_write_same(ci);
1665
1666         ti = dm_table_find_target(ci->map, ci->sector);
1667         if (!dm_target_is_valid(ti))
1668                 return -EIO;
1669
1670         len = min_t(sector_t, max_io_len(ci->sector, ti), ci->sector_count);
1671
1672         __clone_and_map_data_bio(ci, ti, ci->sector, &len);
1673
1674         ci->sector += len;
1675         ci->sector_count -= len;
1676
1677         return 0;
1678 }
1679
1680 /*
1681  * Entry point to split a bio into clones and submit them to the targets.
1682  */
1683 static void __split_and_process_bio(struct mapped_device *md,
1684                                     struct dm_table *map, struct bio *bio)
1685 {
1686         struct clone_info ci;
1687         int error = 0;
1688
1689         if (unlikely(!map)) {
1690                 bio_io_error(bio);
1691                 return;
1692         }
1693
1694         ci.map = map;
1695         ci.md = md;
1696         ci.io = alloc_io(md);
1697         ci.io->error = 0;
1698         atomic_set(&ci.io->io_count, 1);
1699         ci.io->bio = bio;
1700         ci.io->md = md;
1701         spin_lock_init(&ci.io->endio_lock);
1702         ci.sector = bio->bi_iter.bi_sector;
1703
1704         start_io_acct(ci.io);
1705
1706         if (bio->bi_rw & REQ_FLUSH) {
1707                 ci.bio = &ci.md->flush_bio;
1708                 ci.sector_count = 0;
1709                 error = __send_empty_flush(&ci);
1710                 /* dec_pending submits any data associated with flush */
1711         } else {
1712                 ci.bio = bio;
1713                 ci.sector_count = bio_sectors(bio);
1714                 while (ci.sector_count && !error)
1715                         error = __split_and_process_non_flush(&ci);
1716         }
1717
1718         /* drop the extra reference count */
1719         dec_pending(ci.io, error);
1720 }
1721 /*-----------------------------------------------------------------
1722  * CRUD END
1723  *---------------------------------------------------------------*/
1724
1725 static int dm_merge_bvec(struct request_queue *q,
1726                          struct bvec_merge_data *bvm,
1727                          struct bio_vec *biovec)
1728 {
1729         struct mapped_device *md = q->queuedata;
1730         struct dm_table *map = dm_get_live_table_fast(md);
1731         struct dm_target *ti;
1732         sector_t max_sectors, max_size = 0;
1733
1734         if (unlikely(!map))
1735                 goto out;
1736
1737         ti = dm_table_find_target(map, bvm->bi_sector);
1738         if (!dm_target_is_valid(ti))
1739                 goto out;
1740
1741         /*
1742          * Find maximum amount of I/O that won't need splitting
1743          */
1744         max_sectors = min(max_io_len(bvm->bi_sector, ti),
1745                           (sector_t) queue_max_sectors(q));
1746         max_size = (max_sectors << SECTOR_SHIFT) - bvm->bi_size;
1747
1748         /*
1749          * FIXME: this stop-gap fix _must_ be cleaned up (by passing a sector_t
1750          * to the targets' merge function since it holds sectors not bytes).
1751          * Just doing this as an interim fix for stable@ because the more
1752          * comprehensive cleanup of switching to sector_t will impact every
1753          * DM target that implements a ->merge hook.
1754          */
1755         if (max_size > INT_MAX)
1756                 max_size = INT_MAX;
1757
1758         /*
1759          * merge_bvec_fn() returns number of bytes
1760          * it can accept at this offset
1761          * max is precomputed maximal io size
1762          */
1763         if (max_size && ti->type->merge)
1764                 max_size = ti->type->merge(ti, bvm, biovec, (int) max_size);
1765         /*
1766          * If the target doesn't support merge method and some of the devices
1767          * provided their merge_bvec method (we know this by looking for the
1768          * max_hw_sectors that dm_set_device_limits may set), then we can't
1769          * allow bios with multiple vector entries.  So always set max_size
1770          * to 0, and the code below allows just one page.
1771          */
1772         else if (queue_max_hw_sectors(q) <= PAGE_SIZE >> 9)
1773                 max_size = 0;
1774
1775 out:
1776         dm_put_live_table_fast(md);
1777         /*
1778          * Always allow an entire first page
1779          */
1780         if (max_size <= biovec->bv_len && !(bvm->bi_size >> SECTOR_SHIFT))
1781                 max_size = biovec->bv_len;
1782
1783         return max_size;
1784 }
1785
1786 /*
1787  * The request function that just remaps the bio built up by
1788  * dm_merge_bvec.
1789  */
1790 static void dm_make_request(struct request_queue *q, struct bio *bio)
1791 {
1792         int rw = bio_data_dir(bio);
1793         struct mapped_device *md = q->queuedata;
1794         int srcu_idx;
1795         struct dm_table *map;
1796
1797         map = dm_get_live_table(md, &srcu_idx);
1798
1799         generic_start_io_acct(rw, bio_sectors(bio), &dm_disk(md)->part0);
1800
1801         /* if we're suspended, we have to queue this io for later */
1802         if (unlikely(test_bit(DMF_BLOCK_IO_FOR_SUSPEND, &md->flags))) {
1803                 dm_put_live_table(md, srcu_idx);
1804
1805                 if (bio_rw(bio) != READA)
1806                         queue_io(md, bio);
1807                 else
1808                         bio_io_error(bio);
1809                 return;
1810         }
1811
1812         __split_and_process_bio(md, map, bio);
1813         dm_put_live_table(md, srcu_idx);
1814         return;
1815 }
1816
1817 int dm_request_based(struct mapped_device *md)
1818 {
1819         return blk_queue_stackable(md->queue);
1820 }
1821
1822 static void dm_dispatch_clone_request(struct request *clone, struct request *rq)
1823 {
1824         int r;
1825
1826         if (blk_queue_io_stat(clone->q))
1827                 clone->cmd_flags |= REQ_IO_STAT;
1828
1829         clone->start_time = jiffies;
1830         r = blk_insert_cloned_request(clone->q, clone);
1831         if (r)
1832                 /* must complete clone in terms of original request */
1833                 dm_complete_request(rq, r);
1834 }
1835
1836 static int dm_rq_bio_constructor(struct bio *bio, struct bio *bio_orig,
1837                                  void *data)
1838 {
1839         struct dm_rq_target_io *tio = data;
1840         struct dm_rq_clone_bio_info *info =
1841                 container_of(bio, struct dm_rq_clone_bio_info, clone);
1842
1843         info->orig = bio_orig;
1844         info->tio = tio;
1845         bio->bi_end_io = end_clone_bio;
1846
1847         return 0;
1848 }
1849
1850 static int setup_clone(struct request *clone, struct request *rq,
1851                        struct dm_rq_target_io *tio, gfp_t gfp_mask)
1852 {
1853         int r;
1854
1855         r = blk_rq_prep_clone(clone, rq, tio->md->bs, gfp_mask,
1856                               dm_rq_bio_constructor, tio);
1857         if (r)
1858                 return r;
1859
1860         clone->cmd = rq->cmd;
1861         clone->cmd_len = rq->cmd_len;
1862         clone->sense = rq->sense;
1863         clone->end_io = end_clone_request;
1864         clone->end_io_data = tio;
1865
1866         tio->clone = clone;
1867
1868         return 0;
1869 }
1870
1871 static struct request *clone_rq(struct request *rq, struct mapped_device *md,
1872                                 struct dm_rq_target_io *tio, gfp_t gfp_mask)
1873 {
1874         /*
1875          * Do not allocate a clone if tio->clone was already set
1876          * (see: dm_mq_queue_rq).
1877          */
1878         bool alloc_clone = !tio->clone;
1879         struct request *clone;
1880
1881         if (alloc_clone) {
1882                 clone = alloc_clone_request(md, gfp_mask);
1883                 if (!clone)
1884                         return NULL;
1885         } else
1886                 clone = tio->clone;
1887
1888         blk_rq_init(NULL, clone);
1889         if (setup_clone(clone, rq, tio, gfp_mask)) {
1890                 /* -ENOMEM */
1891                 if (alloc_clone)
1892                         free_clone_request(md, clone);
1893                 return NULL;
1894         }
1895
1896         return clone;
1897 }
1898
1899 static void map_tio_request(struct kthread_work *work);
1900
1901 static void init_tio(struct dm_rq_target_io *tio, struct request *rq,
1902                      struct mapped_device *md)
1903 {
1904         tio->md = md;
1905         tio->ti = NULL;
1906         tio->clone = NULL;
1907         tio->orig = rq;
1908         tio->error = 0;
1909         memset(&tio->info, 0, sizeof(tio->info));
1910         if (md->kworker_task)
1911                 init_kthread_work(&tio->work, map_tio_request);
1912 }
1913
1914 static struct dm_rq_target_io *prep_tio(struct request *rq,
1915                                         struct mapped_device *md, gfp_t gfp_mask)
1916 {
1917         struct dm_rq_target_io *tio;
1918         int srcu_idx;
1919         struct dm_table *table;
1920
1921         tio = alloc_rq_tio(md, gfp_mask);
1922         if (!tio)
1923                 return NULL;
1924
1925         init_tio(tio, rq, md);
1926
1927         table = dm_get_live_table(md, &srcu_idx);
1928         if (!dm_table_mq_request_based(table)) {
1929                 if (!clone_rq(rq, md, tio, gfp_mask)) {
1930                         dm_put_live_table(md, srcu_idx);
1931                         free_rq_tio(tio);
1932                         return NULL;
1933                 }
1934         }
1935         dm_put_live_table(md, srcu_idx);
1936
1937         return tio;
1938 }
1939
1940 /*
1941  * Called with the queue lock held.
1942  */
1943 static int dm_prep_fn(struct request_queue *q, struct request *rq)
1944 {
1945         struct mapped_device *md = q->queuedata;
1946         struct dm_rq_target_io *tio;
1947
1948         if (unlikely(rq->special)) {
1949                 DMWARN("Already has something in rq->special.");
1950                 return BLKPREP_KILL;
1951         }
1952
1953         tio = prep_tio(rq, md, GFP_ATOMIC);
1954         if (!tio)
1955                 return BLKPREP_DEFER;
1956
1957         rq->special = tio;
1958         rq->cmd_flags |= REQ_DONTPREP;
1959
1960         return BLKPREP_OK;
1961 }
1962
1963 /*
1964  * Returns:
1965  * 0                : the request has been processed
1966  * DM_MAPIO_REQUEUE : the original request needs to be requeued
1967  * < 0              : the request was completed due to failure
1968  */
1969 static int map_request(struct dm_rq_target_io *tio, struct request *rq,
1970                        struct mapped_device *md)
1971 {
1972         int r;
1973         struct dm_target *ti = tio->ti;
1974         struct request *clone = NULL;
1975
1976         if (tio->clone) {
1977                 clone = tio->clone;
1978                 r = ti->type->map_rq(ti, clone, &tio->info);
1979         } else {
1980                 r = ti->type->clone_and_map_rq(ti, rq, &tio->info, &clone);
1981                 if (r < 0) {
1982                         /* The target wants to complete the I/O */
1983                         dm_kill_unmapped_request(rq, r);
1984                         return r;
1985                 }
1986                 if (r != DM_MAPIO_REMAPPED)
1987                         return r;
1988                 if (setup_clone(clone, rq, tio, GFP_ATOMIC)) {
1989                         /* -ENOMEM */
1990                         ti->type->release_clone_rq(clone);
1991                         return DM_MAPIO_REQUEUE;
1992                 }
1993         }
1994
1995         switch (r) {
1996         case DM_MAPIO_SUBMITTED:
1997                 /* The target has taken the I/O to submit by itself later */
1998                 break;
1999         case DM_MAPIO_REMAPPED:
2000                 /* The target has remapped the I/O so dispatch it */
2001                 trace_block_rq_remap(clone->q, clone, disk_devt(dm_disk(md)),
2002                                      blk_rq_pos(rq));
2003                 dm_dispatch_clone_request(clone, rq);
2004                 break;
2005         case DM_MAPIO_REQUEUE:
2006                 /* The target wants to requeue the I/O */
2007                 dm_requeue_original_request(md, tio->orig);
2008                 break;
2009         default:
2010                 if (r > 0) {
2011                         DMWARN("unimplemented target map return value: %d", r);
2012                         BUG();
2013                 }
2014
2015                 /* The target wants to complete the I/O */
2016                 dm_kill_unmapped_request(rq, r);
2017                 return r;
2018         }
2019
2020         return 0;
2021 }
2022
2023 static void map_tio_request(struct kthread_work *work)
2024 {
2025         struct dm_rq_target_io *tio = container_of(work, struct dm_rq_target_io, work);
2026         struct request *rq = tio->orig;
2027         struct mapped_device *md = tio->md;
2028
2029         if (map_request(tio, rq, md) == DM_MAPIO_REQUEUE)
2030                 dm_requeue_original_request(md, rq);
2031 }
2032
2033 static void dm_start_request(struct mapped_device *md, struct request *orig)
2034 {
2035         if (!orig->q->mq_ops)
2036                 blk_start_request(orig);
2037         else
2038                 blk_mq_start_request(orig);
2039         atomic_inc(&md->pending[rq_data_dir(orig)]);
2040
2041         if (md->seq_rq_merge_deadline_usecs) {
2042                 md->last_rq_pos = rq_end_sector(orig);
2043                 md->last_rq_rw = rq_data_dir(orig);
2044                 md->last_rq_start_time = ktime_get();
2045         }
2046
2047         if (unlikely(dm_stats_used(&md->stats))) {
2048                 struct dm_rq_target_io *tio = tio_from_request(orig);
2049                 tio->duration_jiffies = jiffies;
2050                 tio->n_sectors = blk_rq_sectors(orig);
2051                 dm_stats_account_io(&md->stats, orig->cmd_flags, blk_rq_pos(orig),
2052                                     tio->n_sectors, false, 0, &tio->stats_aux);
2053         }
2054
2055         /*
2056          * Hold the md reference here for the in-flight I/O.
2057          * We can't rely on the reference count by device opener,
2058          * because the device may be closed during the request completion
2059          * when all bios are completed.
2060          * See the comment in rq_completed() too.
2061          */
2062         dm_get(md);
2063 }
2064
2065 #define MAX_SEQ_RQ_MERGE_DEADLINE_USECS 100000
2066
2067 ssize_t dm_attr_rq_based_seq_io_merge_deadline_show(struct mapped_device *md, char *buf)
2068 {
2069         return sprintf(buf, "%u\n", md->seq_rq_merge_deadline_usecs);
2070 }
2071
2072 ssize_t dm_attr_rq_based_seq_io_merge_deadline_store(struct mapped_device *md,
2073                                                      const char *buf, size_t count)
2074 {
2075         unsigned deadline;
2076
2077         if (!dm_request_based(md) || md->use_blk_mq)
2078                 return count;
2079
2080         if (kstrtouint(buf, 10, &deadline))
2081                 return -EINVAL;
2082
2083         if (deadline > MAX_SEQ_RQ_MERGE_DEADLINE_USECS)
2084                 deadline = MAX_SEQ_RQ_MERGE_DEADLINE_USECS;
2085
2086         md->seq_rq_merge_deadline_usecs = deadline;
2087
2088         return count;
2089 }
2090
2091 static bool dm_request_peeked_before_merge_deadline(struct mapped_device *md)
2092 {
2093         ktime_t kt_deadline;
2094
2095         if (!md->seq_rq_merge_deadline_usecs)
2096                 return false;
2097
2098         kt_deadline = ns_to_ktime((u64)md->seq_rq_merge_deadline_usecs * NSEC_PER_USEC);
2099         kt_deadline = ktime_add_safe(md->last_rq_start_time, kt_deadline);
2100
2101         return !ktime_after(ktime_get(), kt_deadline);
2102 }
2103
2104 /*
2105  * q->request_fn for request-based dm.
2106  * Called with the queue lock held.
2107  */
2108 static void dm_request_fn(struct request_queue *q)
2109 {
2110         struct mapped_device *md = q->queuedata;
2111         int srcu_idx;
2112         struct dm_table *map = dm_get_live_table(md, &srcu_idx);
2113         struct dm_target *ti;
2114         struct request *rq;
2115         struct dm_rq_target_io *tio;
2116         sector_t pos;
2117
2118         /*
2119          * For suspend, check blk_queue_stopped() and increment
2120          * ->pending within a single queue_lock not to increment the
2121          * number of in-flight I/Os after the queue is stopped in
2122          * dm_suspend().
2123          */
2124         while (!blk_queue_stopped(q)) {
2125                 rq = blk_peek_request(q);
2126                 if (!rq)
2127                         goto out;
2128
2129                 /* always use block 0 to find the target for flushes for now */
2130                 pos = 0;
2131                 if (!(rq->cmd_flags & REQ_FLUSH))
2132                         pos = blk_rq_pos(rq);
2133
2134                 ti = dm_table_find_target(map, pos);
2135                 if (!dm_target_is_valid(ti)) {
2136                         /*
2137                          * Must perform setup, that rq_completed() requires,
2138                          * before calling dm_kill_unmapped_request
2139                          */
2140                         DMERR_LIMIT("request attempted access beyond the end of device");
2141                         dm_start_request(md, rq);
2142                         dm_kill_unmapped_request(rq, -EIO);
2143                         continue;
2144                 }
2145
2146                 if (dm_request_peeked_before_merge_deadline(md) &&
2147                     md_in_flight(md) && rq->bio && rq->bio->bi_vcnt == 1 &&
2148                     md->last_rq_pos == pos && md->last_rq_rw == rq_data_dir(rq))
2149                         goto delay_and_out;
2150
2151                 if (ti->type->busy && ti->type->busy(ti))
2152                         goto delay_and_out;
2153
2154                 dm_start_request(md, rq);
2155
2156                 tio = tio_from_request(rq);
2157                 /* Establish tio->ti before queuing work (map_tio_request) */
2158                 tio->ti = ti;
2159                 queue_kthread_work(&md->kworker, &tio->work);
2160                 BUG_ON(!irqs_disabled());
2161         }
2162
2163         goto out;
2164
2165 delay_and_out:
2166         blk_delay_queue(q, HZ / 100);
2167 out:
2168         dm_put_live_table(md, srcu_idx);
2169 }
2170
2171 static int dm_any_congested(void *congested_data, int bdi_bits)
2172 {
2173         int r = bdi_bits;
2174         struct mapped_device *md = congested_data;
2175         struct dm_table *map;
2176
2177         if (!test_bit(DMF_BLOCK_IO_FOR_SUSPEND, &md->flags)) {
2178                 map = dm_get_live_table_fast(md);
2179                 if (map) {
2180                         /*
2181                          * Request-based dm cares about only own queue for
2182                          * the query about congestion status of request_queue
2183                          */
2184                         if (dm_request_based(md))
2185                                 r = md->queue->backing_dev_info.wb.state &
2186                                     bdi_bits;
2187                         else
2188                                 r = dm_table_any_congested(map, bdi_bits);
2189                 }
2190                 dm_put_live_table_fast(md);
2191         }
2192
2193         return r;
2194 }
2195
2196 /*-----------------------------------------------------------------
2197  * An IDR is used to keep track of allocated minor numbers.
2198  *---------------------------------------------------------------*/
2199 static void free_minor(int minor)
2200 {
2201         spin_lock(&_minor_lock);
2202         idr_remove(&_minor_idr, minor);
2203         spin_unlock(&_minor_lock);
2204 }
2205
2206 /*
2207  * See if the device with a specific minor # is free.
2208  */
2209 static int specific_minor(int minor)
2210 {
2211         int r;
2212
2213         if (minor >= (1 << MINORBITS))
2214                 return -EINVAL;
2215
2216         idr_preload(GFP_KERNEL);
2217         spin_lock(&_minor_lock);
2218
2219         r = idr_alloc(&_minor_idr, MINOR_ALLOCED, minor, minor + 1, GFP_NOWAIT);
2220
2221         spin_unlock(&_minor_lock);
2222         idr_preload_end();
2223         if (r < 0)
2224                 return r == -ENOSPC ? -EBUSY : r;
2225         return 0;
2226 }
2227
2228 static int next_free_minor(int *minor)
2229 {
2230         int r;
2231
2232         idr_preload(GFP_KERNEL);
2233         spin_lock(&_minor_lock);
2234
2235         r = idr_alloc(&_minor_idr, MINOR_ALLOCED, 0, 1 << MINORBITS, GFP_NOWAIT);
2236
2237         spin_unlock(&_minor_lock);
2238         idr_preload_end();
2239         if (r < 0)
2240                 return r;
2241         *minor = r;
2242         return 0;
2243 }
2244
2245 static const struct block_device_operations dm_blk_dops;
2246
2247 static void dm_wq_work(struct work_struct *work);
2248
2249 static void dm_init_md_queue(struct mapped_device *md)
2250 {
2251         /*
2252          * Request-based dm devices cannot be stacked on top of bio-based dm
2253          * devices.  The type of this dm device may not have been decided yet.
2254          * The type is decided at the first table loading time.
2255          * To prevent problematic device stacking, clear the queue flag
2256          * for request stacking support until then.
2257          *
2258          * This queue is new, so no concurrency on the queue_flags.
2259          */
2260         queue_flag_clear_unlocked(QUEUE_FLAG_STACKABLE, md->queue);
2261 }
2262
2263 static void dm_init_old_md_queue(struct mapped_device *md)
2264 {
2265         md->use_blk_mq = false;
2266         dm_init_md_queue(md);
2267
2268         /*
2269          * Initialize aspects of queue that aren't relevant for blk-mq
2270          */
2271         md->queue->queuedata = md;
2272         md->queue->backing_dev_info.congested_fn = dm_any_congested;
2273         md->queue->backing_dev_info.congested_data = md;
2274
2275         blk_queue_bounce_limit(md->queue, BLK_BOUNCE_ANY);
2276 }
2277
2278 static void cleanup_mapped_device(struct mapped_device *md)
2279 {
2280         if (md->wq)
2281                 destroy_workqueue(md->wq);
2282         if (md->kworker_task)
2283                 kthread_stop(md->kworker_task);
2284         if (md->io_pool)
2285                 mempool_destroy(md->io_pool);
2286         if (md->rq_pool)
2287                 mempool_destroy(md->rq_pool);
2288         if (md->bs)
2289                 bioset_free(md->bs);
2290
2291         cleanup_srcu_struct(&md->io_barrier);
2292
2293         if (md->disk) {
2294                 spin_lock(&_minor_lock);
2295                 md->disk->private_data = NULL;
2296                 spin_unlock(&_minor_lock);
2297                 if (blk_get_integrity(md->disk))
2298                         blk_integrity_unregister(md->disk);
2299                 del_gendisk(md->disk);
2300                 put_disk(md->disk);
2301         }
2302
2303         if (md->queue)
2304                 blk_cleanup_queue(md->queue);
2305
2306         if (md->bdev) {
2307                 bdput(md->bdev);
2308                 md->bdev = NULL;
2309         }
2310 }
2311
2312 /*
2313  * Allocate and initialise a blank device with a given minor.
2314  */
2315 static struct mapped_device *alloc_dev(int minor)
2316 {
2317         int r;
2318         struct mapped_device *md = kzalloc(sizeof(*md), GFP_KERNEL);
2319         void *old_md;
2320
2321         if (!md) {
2322                 DMWARN("unable to allocate device, out of memory.");
2323                 return NULL;
2324         }
2325
2326         if (!try_module_get(THIS_MODULE))
2327                 goto bad_module_get;
2328
2329         /* get a minor number for the dev */
2330         if (minor == DM_ANY_MINOR)
2331                 r = next_free_minor(&minor);
2332         else
2333                 r = specific_minor(minor);
2334         if (r < 0)
2335                 goto bad_minor;
2336
2337         r = init_srcu_struct(&md->io_barrier);
2338         if (r < 0)
2339                 goto bad_io_barrier;
2340
2341         md->use_blk_mq = use_blk_mq;
2342         md->type = DM_TYPE_NONE;
2343         mutex_init(&md->suspend_lock);
2344         mutex_init(&md->type_lock);
2345         mutex_init(&md->table_devices_lock);
2346         spin_lock_init(&md->deferred_lock);
2347         atomic_set(&md->holders, 1);
2348         atomic_set(&md->open_count, 0);
2349         atomic_set(&md->event_nr, 0);
2350         atomic_set(&md->uevent_seq, 0);
2351         INIT_LIST_HEAD(&md->uevent_list);
2352         INIT_LIST_HEAD(&md->table_devices);
2353         spin_lock_init(&md->uevent_lock);
2354
2355         md->queue = blk_alloc_queue(GFP_KERNEL);
2356         if (!md->queue)
2357                 goto bad;
2358
2359         dm_init_md_queue(md);
2360
2361         md->disk = alloc_disk(1);
2362         if (!md->disk)
2363                 goto bad;
2364
2365         atomic_set(&md->pending[0], 0);
2366         atomic_set(&md->pending[1], 0);
2367         init_waitqueue_head(&md->wait);
2368         INIT_WORK(&md->work, dm_wq_work);
2369         init_waitqueue_head(&md->eventq);
2370         init_completion(&md->kobj_holder.completion);
2371         md->kworker_task = NULL;
2372
2373         md->disk->major = _major;
2374         md->disk->first_minor = minor;
2375         md->disk->fops = &dm_blk_dops;
2376         md->disk->queue = md->queue;
2377         md->disk->private_data = md;
2378         sprintf(md->disk->disk_name, "dm-%d", minor);
2379         add_disk(md->disk);
2380         format_dev_t(md->name, MKDEV(_major, minor));
2381
2382         md->wq = alloc_workqueue("kdmflush", WQ_MEM_RECLAIM, 0);
2383         if (!md->wq)
2384                 goto bad;
2385
2386         md->bdev = bdget_disk(md->disk, 0);
2387         if (!md->bdev)
2388                 goto bad;
2389
2390         bio_init(&md->flush_bio);
2391         md->flush_bio.bi_bdev = md->bdev;
2392         md->flush_bio.bi_rw = WRITE_FLUSH;
2393
2394         dm_stats_init(&md->stats);
2395
2396         /* Populate the mapping, nobody knows we exist yet */
2397         spin_lock(&_minor_lock);
2398         old_md = idr_replace(&_minor_idr, md, minor);
2399         spin_unlock(&_minor_lock);
2400
2401         BUG_ON(old_md != MINOR_ALLOCED);
2402
2403         return md;
2404
2405 bad:
2406         cleanup_mapped_device(md);
2407 bad_io_barrier:
2408         free_minor(minor);
2409 bad_minor:
2410         module_put(THIS_MODULE);
2411 bad_module_get:
2412         kfree(md);
2413         return NULL;
2414 }
2415
2416 static void unlock_fs(struct mapped_device *md);
2417
2418 static void free_dev(struct mapped_device *md)
2419 {
2420         int minor = MINOR(disk_devt(md->disk));
2421
2422         unlock_fs(md);
2423
2424         cleanup_mapped_device(md);
2425         if (md->use_blk_mq)
2426                 blk_mq_free_tag_set(&md->tag_set);
2427
2428         free_table_devices(&md->table_devices);
2429         dm_stats_cleanup(&md->stats);
2430         free_minor(minor);
2431
2432         module_put(THIS_MODULE);
2433         kfree(md);
2434 }
2435
2436 static void __bind_mempools(struct mapped_device *md, struct dm_table *t)
2437 {
2438         struct dm_md_mempools *p = dm_table_get_md_mempools(t);
2439
2440         if (md->bs) {
2441                 /* The md already has necessary mempools. */
2442                 if (dm_table_get_type(t) == DM_TYPE_BIO_BASED) {
2443                         /*
2444                          * Reload bioset because front_pad may have changed
2445                          * because a different table was loaded.
2446                          */
2447                         bioset_free(md->bs);
2448                         md->bs = p->bs;
2449                         p->bs = NULL;
2450                 }
2451                 /*
2452                  * There's no need to reload with request-based dm
2453                  * because the size of front_pad doesn't change.
2454                  * Note for future: If you are to reload bioset,
2455                  * prep-ed requests in the queue may refer
2456                  * to bio from the old bioset, so you must walk
2457                  * through the queue to unprep.
2458                  */
2459                 goto out;
2460         }
2461
2462         BUG_ON(!p || md->io_pool || md->rq_pool || md->bs);
2463
2464         md->io_pool = p->io_pool;
2465         p->io_pool = NULL;
2466         md->rq_pool = p->rq_pool;
2467         p->rq_pool = NULL;
2468         md->bs = p->bs;
2469         p->bs = NULL;
2470
2471 out:
2472         /* mempool bind completed, no longer need any mempools in the table */
2473         dm_table_free_md_mempools(t);
2474 }
2475
2476 /*
2477  * Bind a table to the device.
2478  */
2479 static void event_callback(void *context)
2480 {
2481         unsigned long flags;
2482         LIST_HEAD(uevents);
2483         struct mapped_device *md = (struct mapped_device *) context;
2484
2485         spin_lock_irqsave(&md->uevent_lock, flags);
2486         list_splice_init(&md->uevent_list, &uevents);
2487         spin_unlock_irqrestore(&md->uevent_lock, flags);
2488
2489         dm_send_uevents(&uevents, &disk_to_dev(md->disk)->kobj);
2490
2491         atomic_inc(&md->event_nr);
2492         wake_up(&md->eventq);
2493 }
2494
2495 /*
2496  * Protected by md->suspend_lock obtained by dm_swap_table().
2497  */
2498 static void __set_size(struct mapped_device *md, sector_t size)
2499 {
2500         set_capacity(md->disk, size);
2501
2502         i_size_write(md->bdev->bd_inode, (loff_t)size << SECTOR_SHIFT);
2503 }
2504
2505 /*
2506  * Return 1 if the queue has a compulsory merge_bvec_fn function.
2507  *
2508  * If this function returns 0, then the device is either a non-dm
2509  * device without a merge_bvec_fn, or it is a dm device that is
2510  * able to split any bios it receives that are too big.
2511  */
2512 int dm_queue_merge_is_compulsory(struct request_queue *q)
2513 {
2514         struct mapped_device *dev_md;
2515
2516         if (!q->merge_bvec_fn)
2517                 return 0;
2518
2519         if (q->make_request_fn == dm_make_request) {
2520                 dev_md = q->queuedata;
2521                 if (test_bit(DMF_MERGE_IS_OPTIONAL, &dev_md->flags))
2522                         return 0;
2523         }
2524
2525         return 1;
2526 }
2527
2528 static int dm_device_merge_is_compulsory(struct dm_target *ti,
2529                                          struct dm_dev *dev, sector_t start,
2530                                          sector_t len, void *data)
2531 {
2532         struct block_device *bdev = dev->bdev;
2533         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
2534
2535         return dm_queue_merge_is_compulsory(q);
2536 }
2537
2538 /*
2539  * Return 1 if it is acceptable to ignore merge_bvec_fn based
2540  * on the properties of the underlying devices.
2541  */
2542 static int dm_table_merge_is_optional(struct dm_table *table)
2543 {
2544         unsigned i = 0;
2545         struct dm_target *ti;
2546
2547         while (i < dm_table_get_num_targets(table)) {
2548                 ti = dm_table_get_target(table, i++);
2549
2550                 if (ti->type->iterate_devices &&
2551                     ti->type->iterate_devices(ti, dm_device_merge_is_compulsory, NULL))
2552                         return 0;
2553         }
2554
2555         return 1;
2556 }
2557
2558 /*
2559  * Returns old map, which caller must destroy.
2560  */
2561 static struct dm_table *__bind(struct mapped_device *md, struct dm_table *t,
2562                                struct queue_limits *limits)
2563 {
2564         struct dm_table *old_map;
2565         struct request_queue *q = md->queue;
2566         sector_t size;
2567         int merge_is_optional;
2568
2569         size = dm_table_get_size(t);
2570
2571         /*
2572          * Wipe any geometry if the size of the table changed.
2573          */
2574         if (size != dm_get_size(md))
2575                 memset(&md->geometry, 0, sizeof(md->geometry));
2576
2577         __set_size(md, size);
2578
2579         dm_table_event_callback(t, event_callback, md);
2580
2581         /*
2582          * The queue hasn't been stopped yet, if the old table type wasn't
2583          * for request-based during suspension.  So stop it to prevent
2584          * I/O mapping before resume.
2585          * This must be done before setting the queue restrictions,
2586          * because request-based dm may be run just after the setting.
2587          */
2588         if (dm_table_request_based(t))
2589                 stop_queue(q);
2590
2591         __bind_mempools(md, t);
2592
2593         merge_is_optional = dm_table_merge_is_optional(t);
2594
2595         old_map = rcu_dereference_protected(md->map, lockdep_is_held(&md->suspend_lock));
2596         rcu_assign_pointer(md->map, t);
2597         md->immutable_target_type = dm_table_get_immutable_target_type(t);
2598
2599         dm_table_set_restrictions(t, q, limits);
2600         if (merge_is_optional)
2601                 set_bit(DMF_MERGE_IS_OPTIONAL, &md->flags);
2602         else
2603                 clear_bit(DMF_MERGE_IS_OPTIONAL, &md->flags);
2604         if (old_map)
2605                 dm_sync_table(md);
2606
2607         return old_map;
2608 }
2609
2610 /*
2611  * Returns unbound table for the caller to free.
2612  */
2613 static struct dm_table *__unbind(struct mapped_device *md)
2614 {
2615         struct dm_table *map = rcu_dereference_protected(md->map, 1);
2616
2617         if (!map)
2618                 return NULL;
2619
2620         dm_table_event_callback(map, NULL, NULL);
2621         RCU_INIT_POINTER(md->map, NULL);
2622         dm_sync_table(md);
2623
2624         return map;
2625 }
2626
2627 /*
2628  * Constructor for a new device.
2629  */
2630 int dm_create(int minor, struct mapped_device **result)
2631 {
2632         struct mapped_device *md;
2633
2634         md = alloc_dev(minor);
2635         if (!md)
2636                 return -ENXIO;
2637
2638         dm_sysfs_init(md);
2639
2640         *result = md;
2641         return 0;
2642 }
2643
2644 /*
2645  * Functions to manage md->type.
2646  * All are required to hold md->type_lock.
2647  */
2648 void dm_lock_md_type(struct mapped_device *md)
2649 {
2650         mutex_lock(&md->type_lock);
2651 }
2652
2653 void dm_unlock_md_type(struct mapped_device *md)
2654 {
2655         mutex_unlock(&md->type_lock);
2656 }
2657
2658 void dm_set_md_type(struct mapped_device *md, unsigned type)
2659 {
2660         BUG_ON(!mutex_is_locked(&md->type_lock));
2661         md->type = type;
2662 }
2663
2664 unsigned dm_get_md_type(struct mapped_device *md)
2665 {
2666         BUG_ON(!mutex_is_locked(&md->type_lock));
2667         return md->type;
2668 }
2669
2670 struct target_type *dm_get_immutable_target_type(struct mapped_device *md)
2671 {
2672         return md->immutable_target_type;
2673 }
2674
2675 /*
2676  * The queue_limits are only valid as long as you have a reference
2677  * count on 'md'.
2678  */
2679 struct queue_limits *dm_get_queue_limits(struct mapped_device *md)
2680 {
2681         BUG_ON(!atomic_read(&md->holders));
2682         return &md->queue->limits;
2683 }
2684 EXPORT_SYMBOL_GPL(dm_get_queue_limits);
2685
2686 static void init_rq_based_worker_thread(struct mapped_device *md)
2687 {
2688         /* Initialize the request-based DM worker thread */
2689         init_kthread_worker(&md->kworker);
2690         md->kworker_task = kthread_run(kthread_worker_fn, &md->kworker,
2691                                        "kdmwork-%s", dm_device_name(md));
2692 }
2693
2694 /*
2695  * Fully initialize a request-based queue (->elevator, ->request_fn, etc).
2696  */
2697 static int dm_init_request_based_queue(struct mapped_device *md)
2698 {
2699         struct request_queue *q = NULL;
2700
2701         /* Fully initialize the queue */
2702         q = blk_init_allocated_queue(md->queue, dm_request_fn, NULL);
2703         if (!q)
2704                 return -EINVAL;
2705
2706         /* disable dm_request_fn's merge heuristic by default */
2707         md->seq_rq_merge_deadline_usecs = 0;
2708
2709         md->queue = q;
2710         dm_init_old_md_queue(md);
2711         blk_queue_softirq_done(md->queue, dm_softirq_done);
2712         blk_queue_prep_rq(md->queue, dm_prep_fn);
2713
2714         init_rq_based_worker_thread(md);
2715
2716         elv_register_queue(md->queue);
2717
2718         return 0;
2719 }
2720
2721 static int dm_mq_init_request(void *data, struct request *rq,
2722                               unsigned int hctx_idx, unsigned int request_idx,
2723                               unsigned int numa_node)
2724 {
2725         struct mapped_device *md = data;
2726         struct dm_rq_target_io *tio = blk_mq_rq_to_pdu(rq);
2727
2728         /*
2729          * Must initialize md member of tio, otherwise it won't
2730          * be available in dm_mq_queue_rq.
2731          */
2732         tio->md = md;
2733
2734         return 0;
2735 }
2736
2737 static int dm_mq_queue_rq(struct blk_mq_hw_ctx *hctx,
2738                           const struct blk_mq_queue_data *bd)
2739 {
2740         struct request *rq = bd->rq;
2741         struct dm_rq_target_io *tio = blk_mq_rq_to_pdu(rq);
2742         struct mapped_device *md = tio->md;
2743         int srcu_idx;
2744         struct dm_table *map = dm_get_live_table(md, &srcu_idx);
2745         struct dm_target *ti;
2746         sector_t pos;
2747
2748         /* always use block 0 to find the target for flushes for now */
2749         pos = 0;
2750         if (!(rq->cmd_flags & REQ_FLUSH))
2751                 pos = blk_rq_pos(rq);
2752
2753         ti = dm_table_find_target(map, pos);
2754         if (!dm_target_is_valid(ti)) {
2755                 dm_put_live_table(md, srcu_idx);
2756                 DMERR_LIMIT("request attempted access beyond the end of device");
2757                 /*
2758                  * Must perform setup, that rq_completed() requires,
2759                  * before returning BLK_MQ_RQ_QUEUE_ERROR
2760                  */
2761                 dm_start_request(md, rq);
2762                 return BLK_MQ_RQ_QUEUE_ERROR;
2763         }
2764         dm_put_live_table(md, srcu_idx);
2765
2766         if (ti->type->busy && ti->type->busy(ti))
2767                 return BLK_MQ_RQ_QUEUE_BUSY;
2768
2769         dm_start_request(md, rq);
2770
2771         /* Init tio using md established in .init_request */
2772         init_tio(tio, rq, md);
2773
2774         /*
2775          * Establish tio->ti before queuing work (map_tio_request)
2776          * or making direct call to map_request().
2777          */
2778         tio->ti = ti;
2779
2780         /* Clone the request if underlying devices aren't blk-mq */
2781         if (dm_table_get_type(map) == DM_TYPE_REQUEST_BASED) {
2782                 /* clone request is allocated at the end of the pdu */
2783                 tio->clone = (void *)blk_mq_rq_to_pdu(rq) + sizeof(struct dm_rq_target_io);
2784                 (void) clone_rq(rq, md, tio, GFP_ATOMIC);
2785                 queue_kthread_work(&md->kworker, &tio->work);
2786         } else {
2787                 /* Direct call is fine since .queue_rq allows allocations */
2788                 if (map_request(tio, rq, md) == DM_MAPIO_REQUEUE) {
2789                         /* Undo dm_start_request() before requeuing */
2790                         rq_end_stats(md, rq);
2791                         rq_completed(md, rq_data_dir(rq), false);
2792                         return BLK_MQ_RQ_QUEUE_BUSY;
2793                 }
2794         }
2795
2796         return BLK_MQ_RQ_QUEUE_OK;
2797 }
2798
2799 static struct blk_mq_ops dm_mq_ops = {
2800         .queue_rq = dm_mq_queue_rq,
2801         .map_queue = blk_mq_map_queue,
2802         .complete = dm_softirq_done,
2803         .init_request = dm_mq_init_request,
2804 };
2805
2806 static int dm_init_request_based_blk_mq_queue(struct mapped_device *md)
2807 {
2808         unsigned md_type = dm_get_md_type(md);
2809         struct request_queue *q;
2810         int err;
2811
2812         memset(&md->tag_set, 0, sizeof(md->tag_set));
2813         md->tag_set.ops = &dm_mq_ops;
2814         md->tag_set.queue_depth = BLKDEV_MAX_RQ;
2815         md->tag_set.numa_node = NUMA_NO_NODE;
2816         md->tag_set.flags = BLK_MQ_F_SHOULD_MERGE | BLK_MQ_F_SG_MERGE;
2817         md->tag_set.nr_hw_queues = 1;
2818         if (md_type == DM_TYPE_REQUEST_BASED) {
2819                 /* make the memory for non-blk-mq clone part of the pdu */
2820                 md->tag_set.cmd_size = sizeof(struct dm_rq_target_io) + sizeof(struct request);
2821         } else
2822                 md->tag_set.cmd_size = sizeof(struct dm_rq_target_io);
2823         md->tag_set.driver_data = md;
2824
2825         err = blk_mq_alloc_tag_set(&md->tag_set);
2826         if (err)
2827                 return err;
2828
2829         q = blk_mq_init_allocated_queue(&md->tag_set, md->queue);
2830         if (IS_ERR(q)) {
2831                 err = PTR_ERR(q);
2832                 goto out_tag_set;
2833         }
2834         md->queue = q;
2835         dm_init_md_queue(md);
2836
2837         /* backfill 'mq' sysfs registration normally done in blk_register_queue */
2838         blk_mq_register_disk(md->disk);
2839
2840         if (md_type == DM_TYPE_REQUEST_BASED)
2841                 init_rq_based_worker_thread(md);
2842
2843         return 0;
2844
2845 out_tag_set:
2846         blk_mq_free_tag_set(&md->tag_set);
2847         return err;
2848 }
2849
2850 static unsigned filter_md_type(unsigned type, struct mapped_device *md)
2851 {
2852         if (type == DM_TYPE_BIO_BASED)
2853                 return type;
2854
2855         return !md->use_blk_mq ? DM_TYPE_REQUEST_BASED : DM_TYPE_MQ_REQUEST_BASED;
2856 }
2857
2858 /*
2859  * Setup the DM device's queue based on md's type
2860  */
2861 int dm_setup_md_queue(struct mapped_device *md)
2862 {
2863         int r;
2864         unsigned md_type = filter_md_type(dm_get_md_type(md), md);
2865
2866         switch (md_type) {
2867         case DM_TYPE_REQUEST_BASED:
2868                 r = dm_init_request_based_queue(md);
2869                 if (r) {
2870                         DMWARN("Cannot initialize queue for request-based mapped device");
2871                         return r;
2872                 }
2873                 break;
2874         case DM_TYPE_MQ_REQUEST_BASED:
2875                 r = dm_init_request_based_blk_mq_queue(md);
2876                 if (r) {
2877                         DMWARN("Cannot initialize queue for request-based blk-mq mapped device");
2878                         return r;
2879                 }
2880                 break;
2881         case DM_TYPE_BIO_BASED:
2882                 dm_init_old_md_queue(md);
2883                 blk_queue_make_request(md->queue, dm_make_request);
2884                 blk_queue_merge_bvec(md->queue, dm_merge_bvec);
2885                 break;
2886         }
2887
2888         return 0;
2889 }
2890
2891 struct mapped_device *dm_get_md(dev_t dev)
2892 {
2893         struct mapped_device *md;
2894         unsigned minor = MINOR(dev);
2895
2896         if (MAJOR(dev) != _major || minor >= (1 << MINORBITS))
2897                 return NULL;
2898
2899         spin_lock(&_minor_lock);
2900
2901         md = idr_find(&_minor_idr, minor);
2902         if (md) {
2903                 if ((md == MINOR_ALLOCED ||
2904                      (MINOR(disk_devt(dm_disk(md))) != minor) ||
2905                      dm_deleting_md(md) ||
2906                      test_bit(DMF_FREEING, &md->flags))) {
2907                         md = NULL;
2908                         goto out;
2909                 }
2910                 dm_get(md);
2911         }
2912
2913 out:
2914         spin_unlock(&_minor_lock);
2915
2916         return md;
2917 }
2918 EXPORT_SYMBOL_GPL(dm_get_md);
2919
2920 void *dm_get_mdptr(struct mapped_device *md)
2921 {
2922         return md->interface_ptr;
2923 }
2924
2925 void dm_set_mdptr(struct mapped_device *md, void *ptr)
2926 {
2927         md->interface_ptr = ptr;
2928 }
2929
2930 void dm_get(struct mapped_device *md)
2931 {
2932         atomic_inc(&md->holders);
2933         BUG_ON(test_bit(DMF_FREEING, &md->flags));
2934 }
2935
2936 int dm_hold(struct mapped_device *md)
2937 {
2938         spin_lock(&_minor_lock);
2939         if (test_bit(DMF_FREEING, &md->flags)) {
2940                 spin_unlock(&_minor_lock);
2941                 return -EBUSY;
2942         }
2943         dm_get(md);
2944         spin_unlock(&_minor_lock);
2945         return 0;
2946 }
2947 EXPORT_SYMBOL_GPL(dm_hold);
2948
2949 const char *dm_device_name(struct mapped_device *md)
2950 {
2951         return md->name;
2952 }
2953 EXPORT_SYMBOL_GPL(dm_device_name);
2954
2955 static void __dm_destroy(struct mapped_device *md, bool wait)
2956 {
2957         struct dm_table *map;
2958         int srcu_idx;
2959
2960         might_sleep();
2961
2962         map = dm_get_live_table(md, &srcu_idx);
2963
2964         spin_lock(&_minor_lock);
2965         idr_replace(&_minor_idr, MINOR_ALLOCED, MINOR(disk_devt(dm_disk(md))));
2966         set_bit(DMF_FREEING, &md->flags);
2967         spin_unlock(&_minor_lock);
2968
2969         if (dm_request_based(md) && md->kworker_task)
2970                 flush_kthread_worker(&md->kworker);
2971
2972         /*
2973          * Take suspend_lock so that presuspend and postsuspend methods
2974          * do not race with internal suspend.
2975          */
2976         mutex_lock(&md->suspend_lock);
2977         if (!dm_suspended_md(md)) {
2978                 dm_table_presuspend_targets(map);
2979                 dm_table_postsuspend_targets(map);
2980         }
2981         mutex_unlock(&md->suspend_lock);
2982
2983         /* dm_put_live_table must be before msleep, otherwise deadlock is possible */
2984         dm_put_live_table(md, srcu_idx);
2985
2986         /*
2987          * Rare, but there may be I/O requests still going to complete,
2988          * for example.  Wait for all references to disappear.
2989          * No one should increment the reference count of the mapped_device,
2990          * after the mapped_device state becomes DMF_FREEING.
2991          */
2992         if (wait)
2993                 while (atomic_read(&md->holders))
2994                         msleep(1);
2995         else if (atomic_read(&md->holders))
2996                 DMWARN("%s: Forcibly removing mapped_device still in use! (%d users)",
2997                        dm_device_name(md), atomic_read(&md->holders));
2998
2999         dm_sysfs_exit(md);
3000         dm_table_destroy(__unbind(md));
3001         free_dev(md);
3002 }
3003
3004 void dm_destroy(struct mapped_device *md)
3005 {
3006         __dm_destroy(md, true);
3007 }
3008
3009 void dm_destroy_immediate(struct mapped_device *md)
3010 {
3011         __dm_destroy(md, false);
3012 }
3013
3014 void dm_put(struct mapped_device *md)
3015 {
3016         atomic_dec(&md->holders);
3017 }
3018 EXPORT_SYMBOL_GPL(dm_put);
3019
3020 static int dm_wait_for_completion(struct mapped_device *md, int interruptible)
3021 {
3022         int r = 0;
3023         DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
3024
3025         add_wait_queue(&md->wait, &wait);
3026
3027         while (1) {
3028                 set_current_state(interruptible);
3029
3030                 if (!md_in_flight(md))
3031                         break;
3032
3033                 if (interruptible == TASK_INTERRUPTIBLE &&
3034                     signal_pending(current)) {
3035                         r = -EINTR;
3036                         break;
3037                 }
3038
3039                 io_schedule();
3040         }
3041         set_current_state(TASK_RUNNING);
3042
3043         remove_wait_queue(&md->wait, &wait);
3044
3045         return r;
3046 }
3047
3048 /*
3049  * Process the deferred bios
3050  */
3051 static void dm_wq_work(struct work_struct *work)
3052 {
3053         struct mapped_device *md = container_of(work, struct mapped_device,
3054                                                 work);
3055         struct bio *c;
3056         int srcu_idx;
3057         struct dm_table *map;
3058
3059         map = dm_get_live_table(md, &srcu_idx);
3060
3061         while (!test_bit(DMF_BLOCK_IO_FOR_SUSPEND, &md->flags)) {
3062                 spin_lock_irq(&md->deferred_lock);
3063                 c = bio_list_pop(&md->deferred);
3064                 spin_unlock_irq(&md->deferred_lock);
3065
3066                 if (!c)
3067                         break;
3068
3069                 if (dm_request_based(md))
3070                         generic_make_request(c);
3071                 else
3072                         __split_and_process_bio(md, map, c);
3073         }
3074
3075         dm_put_live_table(md, srcu_idx);
3076 }
3077
3078 static void dm_queue_flush(struct mapped_device *md)
3079 {
3080         clear_bit(DMF_BLOCK_IO_FOR_SUSPEND, &md->flags);
3081         smp_mb__after_atomic();
3082         queue_work(md->wq, &md->work);
3083 }
3084
3085 /*
3086  * Swap in a new table, returning the old one for the caller to destroy.
3087  */
3088 struct dm_table *dm_swap_table(struct mapped_device *md, struct dm_table *table)
3089 {
3090         struct dm_table *live_map = NULL, *map = ERR_PTR(-EINVAL);
3091         struct queue_limits limits;
3092         int r;
3093
3094         mutex_lock(&md->suspend_lock);
3095
3096         /* device must be suspended */
3097         if (!dm_suspended_md(md))
3098                 goto out;
3099
3100         /*
3101          * If the new table has no data devices, retain the existing limits.
3102          * This helps multipath with queue_if_no_path if all paths disappear,
3103          * then new I/O is queued based on these limits, and then some paths
3104          * reappear.
3105          */
3106         if (dm_table_has_no_data_devices(table)) {
3107                 live_map = dm_get_live_table_fast(md);
3108                 if (live_map)
3109                         limits = md->queue->limits;
3110                 dm_put_live_table_fast(md);
3111         }
3112
3113         if (!live_map) {
3114                 r = dm_calculate_queue_limits(table, &limits);
3115                 if (r) {
3116                         map = ERR_PTR(r);
3117                         goto out;
3118                 }
3119         }
3120
3121         map = __bind(md, table, &limits);
3122
3123 out:
3124         mutex_unlock(&md->suspend_lock);
3125         return map;
3126 }
3127
3128 /*
3129  * Functions to lock and unlock any filesystem running on the
3130  * device.
3131  */
3132 static int lock_fs(struct mapped_device *md)
3133 {
3134         int r;
3135
3136         WARN_ON(md->frozen_sb);
3137
3138         md->frozen_sb = freeze_bdev(md->bdev);
3139         if (IS_ERR(md->frozen_sb)) {
3140                 r = PTR_ERR(md->frozen_sb);
3141                 md->frozen_sb = NULL;
3142                 return r;
3143         }
3144
3145         set_bit(DMF_FROZEN, &md->flags);
3146
3147         return 0;
3148 }
3149
3150 static void unlock_fs(struct mapped_device *md)
3151 {
3152         if (!test_bit(DMF_FROZEN, &md->flags))
3153                 return;
3154
3155         thaw_bdev(md->bdev, md->frozen_sb);
3156         md->frozen_sb = NULL;
3157         clear_bit(DMF_FROZEN, &md->flags);
3158 }
3159
3160 /*
3161  * If __dm_suspend returns 0, the device is completely quiescent
3162  * now. There is no request-processing activity. All new requests
3163  * are being added to md->deferred list.
3164  *
3165  * Caller must hold md->suspend_lock
3166  */
3167 static int __dm_suspend(struct mapped_device *md, struct dm_table *map,
3168                         unsigned suspend_flags, int interruptible)
3169 {
3170         bool do_lockfs = suspend_flags & DM_SUSPEND_LOCKFS_FLAG;
3171         bool noflush = suspend_flags & DM_SUSPEND_NOFLUSH_FLAG;
3172         int r;
3173
3174         /*
3175          * DMF_NOFLUSH_SUSPENDING must be set before presuspend.
3176          * This flag is cleared before dm_suspend returns.
3177          */
3178         if (noflush)
3179                 set_bit(DMF_NOFLUSH_SUSPENDING, &md->flags);
3180
3181         /*
3182          * This gets reverted if there's an error later and the targets
3183          * provide the .presuspend_undo hook.
3184          */
3185         dm_table_presuspend_targets(map);
3186
3187         /*
3188          * Flush I/O to the device.
3189          * Any I/O submitted after lock_fs() may not be flushed.
3190          * noflush takes precedence over do_lockfs.
3191          * (lock_fs() flushes I/Os and waits for them to complete.)
3192          */
3193         if (!noflush && do_lockfs) {
3194                 r = lock_fs(md);
3195                 if (r) {
3196                         dm_table_presuspend_undo_targets(map);
3197                         return r;
3198                 }
3199         }
3200
3201         /*
3202          * Here we must make sure that no processes are submitting requests
3203          * to target drivers i.e. no one may be executing
3204          * __split_and_process_bio. This is called from dm_request and
3205          * dm_wq_work.
3206          *
3207          * To get all processes out of __split_and_process_bio in dm_request,
3208          * we take the write lock. To prevent any process from reentering
3209          * __split_and_process_bio from dm_request and quiesce the thread
3210          * (dm_wq_work), we set BMF_BLOCK_IO_FOR_SUSPEND and call
3211          * flush_workqueue(md->wq).
3212          */
3213         set_bit(DMF_BLOCK_IO_FOR_SUSPEND, &md->flags);
3214         if (map)
3215                 synchronize_srcu(&md->io_barrier);
3216
3217         /*
3218          * Stop md->queue before flushing md->wq in case request-based
3219          * dm defers requests to md->wq from md->queue.
3220          */
3221         if (dm_request_based(md)) {
3222                 stop_queue(md->queue);
3223                 if (md->kworker_task)
3224                         flush_kthread_worker(&md->kworker);
3225         }
3226
3227         flush_workqueue(md->wq);
3228
3229         /*
3230          * At this point no more requests are entering target request routines.
3231          * We call dm_wait_for_completion to wait for all existing requests
3232          * to finish.
3233          */
3234         r = dm_wait_for_completion(md, interruptible);
3235
3236         if (noflush)
3237                 clear_bit(DMF_NOFLUSH_SUSPENDING, &md->flags);
3238         if (map)
3239                 synchronize_srcu(&md->io_barrier);
3240
3241         /* were we interrupted ? */
3242         if (r < 0) {
3243                 dm_queue_flush(md);
3244
3245                 if (dm_request_based(md))
3246                         start_queue(md->queue);
3247
3248                 unlock_fs(md);
3249                 dm_table_presuspend_undo_targets(map);
3250                 /* pushback list is already flushed, so skip flush */
3251         }
3252
3253         return r;
3254 }
3255
3256 /*
3257  * We need to be able to change a mapping table under a mounted
3258  * filesystem.  For example we might want to move some data in
3259  * the background.  Before the table can be swapped with
3260  * dm_bind_table, dm_suspend must be called to flush any in
3261  * flight bios and ensure that any further io gets deferred.
3262  */
3263 /*
3264  * Suspend mechanism in request-based dm.
3265  *
3266  * 1. Flush all I/Os by lock_fs() if needed.
3267  * 2. Stop dispatching any I/O by stopping the request_queue.
3268  * 3. Wait for all in-flight I/Os to be completed or requeued.
3269  *
3270  * To abort suspend, start the request_queue.
3271  */
3272 int dm_suspend(struct mapped_device *md, unsigned suspend_flags)
3273 {
3274         struct dm_table *map = NULL;
3275         int r = 0;
3276
3277 retry:
3278         mutex_lock_nested(&md->suspend_lock, SINGLE_DEPTH_NESTING);
3279
3280         if (dm_suspended_md(md)) {
3281                 r = -EINVAL;
3282                 goto out_unlock;
3283         }
3284
3285         if (dm_suspended_internally_md(md)) {
3286                 /* already internally suspended, wait for internal resume */
3287                 mutex_unlock(&md->suspend_lock);
3288                 r = wait_on_bit(&md->flags, DMF_SUSPENDED_INTERNALLY, TASK_INTERRUPTIBLE);
3289                 if (r)
3290                         return r;
3291                 goto retry;
3292         }
3293
3294         map = rcu_dereference_protected(md->map, lockdep_is_held(&md->suspend_lock));
3295
3296         r = __dm_suspend(md, map, suspend_flags, TASK_INTERRUPTIBLE);
3297         if (r)
3298                 goto out_unlock;
3299
3300         set_bit(DMF_SUSPENDED, &md->flags);
3301
3302         dm_table_postsuspend_targets(map);
3303
3304 out_unlock:
3305         mutex_unlock(&md->suspend_lock);
3306         return r;
3307 }
3308
3309 static int __dm_resume(struct mapped_device *md, struct dm_table *map)
3310 {
3311         if (map) {
3312                 int r = dm_table_resume_targets(map);
3313                 if (r)
3314                         return r;
3315         }
3316
3317         dm_queue_flush(md);
3318
3319         /*
3320          * Flushing deferred I/Os must be done after targets are resumed
3321          * so that mapping of targets can work correctly.
3322          * Request-based dm is queueing the deferred I/Os in its request_queue.
3323          */
3324         if (dm_request_based(md))
3325                 start_queue(md->queue);
3326
3327         unlock_fs(md);
3328
3329         return 0;
3330 }
3331
3332 int dm_resume(struct mapped_device *md)
3333 {
3334         int r = -EINVAL;
3335         struct dm_table *map = NULL;
3336
3337 retry:
3338         mutex_lock_nested(&md->suspend_lock, SINGLE_DEPTH_NESTING);
3339
3340         if (!dm_suspended_md(md))
3341                 goto out;
3342
3343         if (dm_suspended_internally_md(md)) {
3344                 /* already internally suspended, wait for internal resume */
3345                 mutex_unlock(&md->suspend_lock);
3346                 r = wait_on_bit(&md->flags, DMF_SUSPENDED_INTERNALLY, TASK_INTERRUPTIBLE);
3347                 if (r)
3348                         return r;
3349                 goto retry;
3350         }
3351
3352         map = rcu_dereference_protected(md->map, lockdep_is_held(&md->suspend_lock));
3353         if (!map || !dm_table_get_size(map))
3354                 goto out;
3355
3356         r = __dm_resume(md, map);
3357         if (r)
3358                 goto out;
3359
3360         clear_bit(DMF_SUSPENDED, &md->flags);
3361
3362         r = 0;
3363 out:
3364         mutex_unlock(&md->suspend_lock);
3365
3366         return r;
3367 }
3368
3369 /*
3370  * Internal suspend/resume works like userspace-driven suspend. It waits
3371  * until all bios finish and prevents issuing new bios to the target drivers.
3372  * It may be used only from the kernel.
3373  */
3374
3375 static void __dm_internal_suspend(struct mapped_device *md, unsigned suspend_flags)
3376 {
3377         struct dm_table *map = NULL;
3378
3379         if (md->internal_suspend_count++)
3380                 return; /* nested internal suspend */
3381
3382         if (dm_suspended_md(md)) {
3383                 set_bit(DMF_SUSPENDED_INTERNALLY, &md->flags);
3384                 return; /* nest suspend */
3385         }
3386
3387         map = rcu_dereference_protected(md->map, lockdep_is_held(&md->suspend_lock));
3388
3389         /*
3390          * Using TASK_UNINTERRUPTIBLE because only NOFLUSH internal suspend is
3391          * supported.  Properly supporting a TASK_INTERRUPTIBLE internal suspend
3392          * would require changing .presuspend to return an error -- avoid this
3393          * until there is a need for more elaborate variants of internal suspend.
3394          */
3395         (void) __dm_suspend(md, map, suspend_flags, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
3396
3397         set_bit(DMF_SUSPENDED_INTERNALLY, &md->flags);
3398
3399         dm_table_postsuspend_targets(map);
3400 }
3401
3402 static void __dm_internal_resume(struct mapped_device *md)
3403 {
3404         BUG_ON(!md->internal_suspend_count);
3405
3406         if (--md->internal_suspend_count)
3407                 return; /* resume from nested internal suspend */
3408
3409         if (dm_suspended_md(md))
3410                 goto done; /* resume from nested suspend */
3411
3412         /*
3413          * NOTE: existing callers don't need to call dm_table_resume_targets
3414          * (which may fail -- so best to avoid it for now by passing NULL map)
3415          */
3416         (void) __dm_resume(md, NULL);
3417
3418 done:
3419         clear_bit(DMF_SUSPENDED_INTERNALLY, &md->flags);
3420         smp_mb__after_atomic();
3421         wake_up_bit(&md->flags, DMF_SUSPENDED_INTERNALLY);
3422 }
3423
3424 void dm_internal_suspend_noflush(struct mapped_device *md)
3425 {
3426         mutex_lock(&md->suspend_lock);
3427         __dm_internal_suspend(md, DM_SUSPEND_NOFLUSH_FLAG);
3428         mutex_unlock(&md->suspend_lock);
3429 }
3430 EXPORT_SYMBOL_GPL(dm_internal_suspend_noflush);
3431
3432 void dm_internal_resume(struct mapped_device *md)
3433 {
3434         mutex_lock(&md->suspend_lock);
3435         __dm_internal_resume(md);
3436         mutex_unlock(&md->suspend_lock);
3437 }
3438 EXPORT_SYMBOL_GPL(dm_internal_resume);
3439
3440 /*
3441  * Fast variants of internal suspend/resume hold md->suspend_lock,
3442  * which prevents interaction with userspace-driven suspend.
3443  */
3444
3445 void dm_internal_suspend_fast(struct mapped_device *md)
3446 {
3447         mutex_lock(&md->suspend_lock);
3448         if (dm_suspended_md(md) || dm_suspended_internally_md(md))
3449                 return;
3450
3451         set_bit(DMF_BLOCK_IO_FOR_SUSPEND, &md->flags);
3452         synchronize_srcu(&md->io_barrier);
3453         flush_workqueue(md->wq);
3454         dm_wait_for_completion(md, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
3455 }
3456 EXPORT_SYMBOL_GPL(dm_internal_suspend_fast);
3457
3458 void dm_internal_resume_fast(struct mapped_device *md)
3459 {
3460         if (dm_suspended_md(md) || dm_suspended_internally_md(md))
3461                 goto done;
3462
3463         dm_queue_flush(md);
3464
3465 done:
3466         mutex_unlock(&md->suspend_lock);
3467 }
3468 EXPORT_SYMBOL_GPL(dm_internal_resume_fast);
3469
3470 /*-----------------------------------------------------------------
3471  * Event notification.
3472  *---------------------------------------------------------------*/
3473 int dm_kobject_uevent(struct mapped_device *md, enum kobject_action action,
3474                        unsigned cookie)
3475 {
3476         char udev_cookie[DM_COOKIE_LENGTH];
3477         char *envp[] = { udev_cookie, NULL };
3478
3479         if (!cookie)
3480                 return kobject_uevent(&disk_to_dev(md->disk)->kobj, action);
3481         else {
3482                 snprintf(udev_cookie, DM_COOKIE_LENGTH, "%s=%u",
3483                          DM_COOKIE_ENV_VAR_NAME, cookie);
3484                 return kobject_uevent_env(&disk_to_dev(md->disk)->kobj,
3485                                           action, envp);
3486         }
3487 }
3488
3489 uint32_t dm_next_uevent_seq(struct mapped_device *md)
3490 {
3491         return atomic_add_return(1, &md->uevent_seq);
3492 }
3493
3494 uint32_t dm_get_event_nr(struct mapped_device *md)
3495 {
3496         return atomic_read(&md->event_nr);
3497 }
3498
3499 int dm_wait_event(struct mapped_device *md, int event_nr)
3500 {
3501         return wait_event_interruptible(md->eventq,
3502                         (event_nr != atomic_read(&md->event_nr)));
3503 }
3504
3505 void dm_uevent_add(struct mapped_device *md, struct list_head *elist)
3506 {
3507         unsigned long flags;
3508
3509         spin_lock_irqsave(&md->uevent_lock, flags);
3510         list_add(elist, &md->uevent_list);
3511         spin_unlock_irqrestore(&md->uevent_lock, flags);
3512 }
3513
3514 /*
3515  * The gendisk is only valid as long as you have a reference
3516  * count on 'md'.
3517  */
3518 struct gendisk *dm_disk(struct mapped_device *md)
3519 {
3520         return md->disk;
3521 }
3522 EXPORT_SYMBOL_GPL(dm_disk);
3523
3524 struct kobject *dm_kobject(struct mapped_device *md)
3525 {
3526         return &md->kobj_holder.kobj;
3527 }
3528
3529 struct mapped_device *dm_get_from_kobject(struct kobject *kobj)
3530 {
3531         struct mapped_device *md;
3532
3533         md = container_of(kobj, struct mapped_device, kobj_holder.kobj);
3534
3535         if (test_bit(DMF_FREEING, &md->flags) ||
3536             dm_deleting_md(md))
3537                 return NULL;
3538
3539         dm_get(md);
3540         return md;
3541 }
3542
3543 int dm_suspended_md(struct mapped_device *md)
3544 {
3545         return test_bit(DMF_SUSPENDED, &md->flags);
3546 }
3547
3548 int dm_suspended_internally_md(struct mapped_device *md)
3549 {
3550         return test_bit(DMF_SUSPENDED_INTERNALLY, &md->flags);
3551 }
3552
3553 int dm_test_deferred_remove_flag(struct mapped_device *md)
3554 {
3555         return test_bit(DMF_DEFERRED_REMOVE, &md->flags);
3556 }
3557
3558 int dm_suspended(struct dm_target *ti)
3559 {
3560         return dm_suspended_md(dm_table_get_md(ti->table));
3561 }
3562 EXPORT_SYMBOL_GPL(dm_suspended);
3563
3564 int dm_noflush_suspending(struct dm_target *ti)
3565 {
3566         return __noflush_suspending(dm_table_get_md(ti->table));
3567 }
3568 EXPORT_SYMBOL_GPL(dm_noflush_suspending);
3569
3570 struct dm_md_mempools *dm_alloc_md_mempools(struct mapped_device *md, unsigned type,
3571                                             unsigned integrity, unsigned per_bio_data_size)
3572 {
3573         struct dm_md_mempools *pools = kzalloc(sizeof(*pools), GFP_KERNEL);
3574         struct kmem_cache *cachep = NULL;
3575         unsigned int pool_size = 0;
3576         unsigned int front_pad;
3577
3578         if (!pools)
3579                 return NULL;
3580
3581         type = filter_md_type(type, md);
3582
3583         switch (type) {
3584         case DM_TYPE_BIO_BASED:
3585                 cachep = _io_cache;
3586                 pool_size = dm_get_reserved_bio_based_ios();
3587                 front_pad = roundup(per_bio_data_size, __alignof__(struct dm_target_io)) + offsetof(struct dm_target_io, clone);
3588                 break;
3589         case DM_TYPE_REQUEST_BASED:
3590                 cachep = _rq_tio_cache;
3591                 pool_size = dm_get_reserved_rq_based_ios();
3592                 pools->rq_pool = mempool_create_slab_pool(pool_size, _rq_cache);
3593                 if (!pools->rq_pool)
3594                         goto out;
3595                 /* fall through to setup remaining rq-based pools */
3596         case DM_TYPE_MQ_REQUEST_BASED:
3597                 if (!pool_size)
3598                         pool_size = dm_get_reserved_rq_based_ios();
3599                 front_pad = offsetof(struct dm_rq_clone_bio_info, clone);
3600                 /* per_bio_data_size is not used. See __bind_mempools(). */
3601                 WARN_ON(per_bio_data_size != 0);
3602                 break;
3603         default:
3604                 BUG();
3605         }
3606
3607         if (cachep) {
3608                 pools->io_pool = mempool_create_slab_pool(pool_size, cachep);
3609                 if (!pools->io_pool)
3610                         goto out;
3611         }
3612
3613         pools->bs = bioset_create_nobvec(pool_size, front_pad);
3614         if (!pools->bs)
3615                 goto out;
3616
3617         if (integrity && bioset_integrity_create(pools->bs, pool_size))
3618                 goto out;
3619
3620         return pools;
3621
3622 out:
3623         dm_free_md_mempools(pools);
3624
3625         return NULL;
3626 }
3627
3628 void dm_free_md_mempools(struct dm_md_mempools *pools)
3629 {
3630         if (!pools)
3631                 return;
3632
3633         if (pools->io_pool)
3634                 mempool_destroy(pools->io_pool);
3635
3636         if (pools->rq_pool)
3637                 mempool_destroy(pools->rq_pool);
3638
3639         if (pools->bs)
3640                 bioset_free(pools->bs);
3641
3642         kfree(pools);
3643 }
3644
3645 static const struct block_device_operations dm_blk_dops = {
3646         .open = dm_blk_open,
3647         .release = dm_blk_close,
3648         .ioctl = dm_blk_ioctl,
3649         .getgeo = dm_blk_getgeo,
3650         .owner = THIS_MODULE
3651 };
3652
3653 /*
3654  * module hooks
3655  */
3656 module_init(dm_init);
3657 module_exit(dm_exit);
3658
3659 module_param(major, uint, 0);
3660 MODULE_PARM_DESC(major, "The major number of the device mapper");
3661
3662 module_param(reserved_bio_based_ios, uint, S_IRUGO | S_IWUSR);
3663 MODULE_PARM_DESC(reserved_bio_based_ios, "Reserved IOs in bio-based mempools");
3664
3665 module_param(reserved_rq_based_ios, uint, S_IRUGO | S_IWUSR);
3666 MODULE_PARM_DESC(reserved_rq_based_ios, "Reserved IOs in request-based mempools");
3667
3668 module_param(use_blk_mq, bool, S_IRUGO | S_IWUSR);
3669 MODULE_PARM_DESC(use_blk_mq, "Use block multiqueue for request-based DM devices");
3670
3671 MODULE_DESCRIPTION(DM_NAME " driver");
3672 MODULE_AUTHOR("Joe Thornber <dm-devel@redhat.com>");
3673 MODULE_LICENSE("GPL");